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基于DS-4004HC图像采集卡的二次开发新技术

时间:2015-04-02  来源:扁平线圈电感厂家  点击:

(7)设置图像的质量。函数原型如下:
int_stdeall SetDefaultQuant(HANDLE hChan-nelHandle,int IQuantVal,int PQuantVal,int BQua-ntVal);
用以设置图像质量,参数int IQuantVal,int PQua-ntVal,int BQuantVal分别为I,P,B帧量化系数,量化系数越小质量越高,系统默认值为18,18,23。
(8)设置编码帧结构、帧率。函数原型如下:
int_stdcall SetIBPMode(HANDLE hChannel-Handle,int KeyFrameIntervals,int BFrames,intPFrames,int FrameRate);参数int KeyFrameIntervals为关键帧间隔;intBFrames,int PFrames分别为B,P帧数量;int Fram-eRate为帧率。
2.3 触发功能的设计
图像采集软件具备方便的触发功能及操作方法是十分重要的。目前,有触发功能的图像采集卡多数采用外触发模式,亦称硬件触发。外触发使用外加信号作为触发信号,外加信号从外触发输入端输入。由于被测信号没有用作触发信号,所以外触发信号与被测信号间应具有功率电感器周期性的关系,并且要确保外触发信号与被测信号同步。这样就需要添加硬件触发电路对外触发信号进行控制,但是触发电路的设计和开发都需要花费一定的成本。
DS-4004HC采集卡本身没有触发功能。为了实现稳定高速的采集图像,应用于如高速激光脉冲图像的采集,本系统添加了内触发模式。内触发模式是使用被测信号作为触发信号。由于触发信号本身是被测信号的一部分,符合周期及同步关系,故可以实现精确的采集图像信号。本系统采用软件方式实现内触发功能,亦可称为软件触发。具体实现方式为利用函数GetOrigi-nalImage()把图像数据采集到动态开辟的内存块中,判断图像数据的峰值是否超过采集前设置的触发值,一旦峰值超过设定的触发值,信号即被触发、保存,否则即被下一帧数据覆盖。实验所测脉冲激光器频率小于采集卡采集帧率(25帧/s),采用的CCD探测器COHU-4812的帧率(大于30帧/s)大于激光器频率。由于内存中的数据处理速度很快,实验表明,本系统能实现激光电感器生产厂家脉冲光斑图像的高速采集,不会出现漏帧现象。采集完设定帧数后,可根据需要把数据导出为bmp或jPeg格式文件。
2.4 实现图像采集
根据图像采集卡的工作流程,以下给出实现采集图像的简单代码:
(1)初始化图像卡


2.5 应用程序发布
安装图像卡的设备驱动程序,并确认安装成功,然后将要发布的应用程序安装到相应的工作目录,接好CCD探测器,这样程序就可以运行了。应用程序运行结果如图2所示。

3 应用分析
应用本软件可以分析光束的质量,如横平面上的光强分布,测量光束发散角,M2因子等。
3.1 远场发散角
在激光器光束传输方向加一聚焦透镜,通过CCD探测器在其焦平面上采得激光光斑,模压电感器记录光强分布,如图2所示。光强分布曲线I(r)上占总功率(能量)η处两点间距离之半即为束宽工字电感器ω,Pω=ηP总,常用的η值有86.5%,63%等。通过计算机数值图像处理,可快速得到光束的束宽。代入θ=2ω/f,即可求得光束的远场发散角,其中f为透镜的焦距。
3.2 M2因子
采用多点测量双曲线拟合法计算M2因子,可达到较高的精度。按测发散角时测束宽的同样方法,沿传输轴多次测量束宽,其中必须有5次以上位于瑞利尺寸之内。拟合公式为ω2=Az2+Bz+C式中A,B,C为拟合系数,拟合出双曲线的实半轴即为光束的束腰宽度ω0,代入M2因子计算公式即可。通过计算机数值图像处理,可快速得到光束的M2因子。

4 结语
本文给出了在VC++6.O平台上开发图像采集卡应用程序的主要流程和关键技术。依靠内存对数据处理的快速响应,对软件添加了软件触发功能,能连续和单发高速采集脉冲光斑,不会出现漏帧现象。与具有硬件触发功能的图像采集软件相比,软件触发不需要添加硬件触发控制电路,节约成本,可靠性高。

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刚开始Vcc给的20V,Q7坏了几块(没有炸,直接击穿导通了)后来把Vcc降到13V左右,Q8直接炸了。。


之前测试的电流大概在10A左右,VB

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