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CN112316409A - 一种红外激光识别银幕不同射击点的方法 - Google Patents

一种红外激光识别银幕不同射击点的方法 Download PDF

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CN112316409A
CN112316409A CN202011178825.4A CN202011178825A CN112316409A CN 112316409 A CN112316409 A CN 112316409A CN 202011178825 A CN202011178825 A CN 202011178825A CN 112316409 A CN112316409 A CN 112316409A
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CN
China
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photosensitive
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infrared
personal computer
laser
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CN202011178825.4A
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English (en)
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周孝俊
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Jiangsu Universal Star Film And Television Equipment Technology Co ltd
Original Assignee
Jiangsu Universal Star Film And Television Equipment Technology Co ltd
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Publication date
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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

本发明公开了一种红外激光识别银幕不同射击点的方法,包括以下步骤:步骤一、搭建光敏检测矩阵;步骤二、设置定点激光枪,发射红外激光;步骤三、光敏检测矩阵检测红外光信号,并将检测到的光敏信号发送至工控机内;步骤四、工控机对接收的光敏信号进行处理,根据处理后的信息,定位到银幕的相对应位置,并触发后续指令,在银幕上显示指定操作;本发明创造性的采用线阵CCD搭配光敏传感器对红外光进行检测,光敏传感器检测激光枪发射出的红外光,并通过内置于光敏传感器内部的LTE通讯模块传输至工控机内,工控机启动线阵CCD,线阵CCD根据光线排布,确定红外光照射地点,反馈至工控机内,配合成本较低的线阵CDD,可同时识别多个射击点。

Description

一种红外激光识别银幕不同射击点的方法
技术领域
本发明涉及红外识别技术领域,具体为一种红外激光识别银幕不同射击点的方法。
背景技术
银幕,指放电影时显示投影的白色屏幕。但随着科技的飞速发展,人们利用3D技术,使用激光枪发射红外光,并对其的位置进行检测;
激光,最初中文名叫做“镭射”、“莱塞”,英文名叫做LASER,意思是“受激辐射的光放大”。随着激光红外灯的技术进步与发展,激光红外灯做为摄像机夜视补光光源越发确切的符合市场的需求,取代LED红外灯成为中远距离最佳搭配的红外光源产品。因为看到激光红外技术是不同于LED本质的一种先进性的红外技术,且后继成为红外技术的主导产品与主导市场。国内市场有部分前端设备投入到激光红外灯与自身产品的配套开发中。其以敏锐的市场眼光,抓住市场先机来满足需求,同时能占据市场的领导地位,占据技术最高端,满足公司创新利润取向,激光红外灯技术的发展与应用安防行业不可逆转的趋势,为夜视监控;领域创造另一片空间。对于新技术总有人抱着怀疑的态度,也有人保持着接纳心态的人与企业,自主创新是企业的核心竞争力,而红外激光夜视技术迎合、融合企业的红外技术发展方向。谁把握了这个方向,谁就掌握了市场的制高点,从而赢得客户对企业实力与创新能力的认可,从而赢得市场的前朝期利润与市场控制与占有。
现有的银幕多射击点识别技术,是把枪固定在某一平台上,然后通过定位器与屏幕之间的角度去分析射击点在银幕的位置,通过不同角度可以知道多个射击点的位置,但是,其在检测的过程中,检测效率低,在同一时间段只能够使用一把激光枪发射红外光,对于现今社会中,人们使用红外激光射击银幕,进行多人互动非常的不方便,影响了使用人员之间互动的效果,为此,提出一种红外激光识别银幕不同射击点的方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种红外激光识别银幕不同射击点的方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种红外激光识别银幕不同射击点的方法,包括以下步骤:
步骤一、搭建光敏检测矩阵:所述光敏检测矩阵的数量为多个,其根据银幕面积不同自由变化,并采用工控机接收与处理综合信号;
步骤二、设置定点激光枪,发射红外激光:激光枪的红外波长为恒定波长,所述激光枪的位置信息与红外波长信息均输入进工控机内备份;
步骤三、光敏检测矩阵检测红外光信号,并将检测到的光敏信号发送至工控机内;
步骤四、工控机对接收的光敏信号进行处理,根据处理后的信息,定位到银幕的相对应位置,并触发后续指令,在银幕上显示指定操作。
优选的:在所述步骤一中,所述光敏校测矩阵由光敏传感器和线阵CCD组成。
优选的:所述光敏传感器的数量为一个,所述线阵CCD的数量为六至八个,六至八个所述线阵CCD呈环形排列在光敏传感器的四周。
优选的:在所述步骤二中,所述激光枪的数量设置为多个,多个所述激光枪的编号具备唯一性。
优选的:多个所述激光枪的编号由大写英文字母开头加阿拉伯数字组成,不同的所述激光枪的编号从小到大依次顺延。
优选的:在所述步骤三中,光敏检测矩阵检测红外光信号时,通过光敏传感器检测光信号,并通过内置于光敏传感器内部的LTE通讯模块传输至工控机内,工控机启动线阵CCD,线阵CCD根据光线排布,确定红外光照射地点,反馈至工控机内。
优选的:在所述步骤四中,工控机确定红外光照射地点后,与银幕联动,根据银幕上显示的指标,确定指令操作。
优选的:所述线阵CCD内设有记录线阵CCD每一扫描行坐标的光栅。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
一、本发明通过预先搭建光敏检测矩阵,设置定点激光枪,发射红外激光,光敏检测矩阵检测红外光信号,并将检测到的光敏信号发送至工控机内,工控机对接收的光敏信号进行处理,根据处理后的信息,定位到银幕的相对应位置,并触发后续指令,在银幕上显示指定操作,识别速度快,效率高;
二、本发明创造性的采用线阵CCD搭配光敏传感器对红外光进行检测,光敏传感器检测激光枪发射出的红外光,并通过内置于光敏传感器内部的LTE通讯模块传输至工控机内,工控机启动线阵CCD,线阵CCD根据光线排布,确定红外光照射地点,反馈至工控机内,配合成本较低的线阵CDD,可同时识别多个射击点,应用范围更加广泛。
附图说明
图1为本发明的方法流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例
请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种红外激光识别银幕不同射击点的方法,包括以下步骤:
步骤一、搭建光敏检测矩阵:所述光敏检测矩阵的数量为多个,其根据银幕面积不同自由变化,并采用工控机接收与处理综合信号;
步骤二、设置定点激光枪,发射红外激光:激光枪的红外波长为恒定波长,所述激光枪的位置信息与红外波长信息均输入进工控机内备份;
步骤三、光敏检测矩阵检测红外光信号,并将检测到的光敏信号发送至工控机内;
步骤四、工控机对接收的光敏信号进行处理,根据处理后的信息,定位到银幕的相对应位置,并触发后续指令,在银幕上显示指定操作。
本实施例中,具体的:在步骤一中,光敏校测矩阵由光敏传感器和线阵CCD组成;光敏传感器是对外界光信号或光辐射有响应或转换功能的敏感装置,在本发明中,光敏传感器用于检测激光枪发射出的红外光,光敏传感器利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长,同时,本发明中,光敏传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可,即代表,本发明还可用于接收其他设备发出的光感信号,仅需简单转换为光信号的变化即可。
本实施例中,具体的:光敏传感器的数量为一个,线阵CCD的数量为六至八个,六至八个线阵CCD呈环形排列在光敏传感器的四周,线阵CCD结构简单,成本较低,通过在光敏传感器的四周设置多个线阵CCD,可以同时储存多行光信号,由于其单排感光单元的数目可以做得很多,在同等测量精度的前提下,其测量范围可以做的较大,并且由于线阵CCD实时传输光电变换信号和自扫描速度快、频率响应高,能够实现动态测量,并能在低照度下工作,因此在激光枪向银幕发射红外光时,能够更加全面的捕捉光感信号,再通过工控机的综合处理,能够准确确定红外激光枪所射击的地点,同时,多个线阵CCD呈环形排列在光敏传感器的四周,能够在一个光敏传感器检测到光信号时,更加准确的确定射击点。
本实施例中,具体的:在步骤二中,激光枪的数量设置为多个,多个激光枪的编号具备唯一性;由于本发明中采用了多个光敏检测矩阵,多个光敏检测矩阵中,具备多个光敏传感器和线阵CCD,能够同时接收处理多个激光枪所发射的红外光,将其设置唯一的编号,能够同时响应多个射击点,并准确确定多个射击点所代表的的激光枪。
本实施例中:每个激光枪射击出的红外光波长不一,且差异性不超过0.01um。
本实施例中,具体的:多个激光枪的编号由大写英文字母开头加阿拉伯数字组成,不同的激光枪的编号从小到大依次顺延;用以帮助使用人员快速了解与分辨其所代表的激光枪。
本实施例中,具体的:在步骤三中,光敏检测矩阵检测红外光信号时,通过光敏传感器检测光信号,并通过内置于光敏传感器内部的LTE通讯模块传输至工控机内,工控机启动线阵CCD,线阵CCD根据光线排布,确定红外光照射地点,反馈至工控机内。
本实施例中,具体的:在步骤四中,工控机确定红外光照射地点后,与银幕联动,根据银幕上显示的指标,确定指令操作。
本实施例中,具体的:线阵CCD内设有记录线阵CCD每一扫描行坐标的光栅。
工作原理或者结构原理:本发明通过预先搭建光敏检测矩阵,设置定点激光枪,发射红外激光,激光枪的红外波长为恒定波长,所述激光枪的位置信息与红外波长信息均输入进工控机内备份,光敏检测矩阵检测红外光信号,并将检测到的光敏信号发送至工控机内,工控机对接收的光敏信号进行处理,根据处理后的信息,定位到银幕的相对应位置,并触发后续指令,在银幕上显示指定操作,光敏校测矩阵中的光敏传感器是对外界光信号或光辐射有响应或转换功能的敏感装置,在本发明中,光敏传感器用于检测激光枪发射出的红外光,光敏传感器利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长,同时,本发明中,光敏传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可,即代表,本发明还可用于接收其他设备发出的光感信号,仅需简单转换为光信号的变化即可,线阵CCD结构简单,成本较低,通过在光敏传感器的四周设置多个线阵CCD,可以同时储存多行光信号,由于其单排感光单元的数目可以做得很多,在同等测量精度的前提下,其测量范围可以做的较大,并且由于线阵CCD实时传输光电变换信号和自扫描速度快、频率响应高,能够实现动态测量,并能在低照度下工作,因此在激光枪向银幕发射红外光时,能够更加全面的捕捉光感信号,再通过工控机的综合处理,能够准确确定红外激光枪所射击的地点,同时,多个线阵CCD呈环形排列在光敏传感器的四周,能够在一个光敏传感器检测到光信号时,更加准确的确定射击点,由于本发明中采用了多个光敏检测矩阵,多个光敏检测矩阵中,具备多个光敏传感器和线阵CCD,能够同时接收处理多个激光枪所发射的红外光,将其设置唯一的编号,能够同时响应多个射击点,并准确确定多个射击点所代表的的激光枪,使得本发明在识别银幕射击点时,能够同时识别多个激光枪所发射的红外光,识别效率更高、更准确。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种红外激光识别银幕不同射击点的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一、搭建光敏检测矩阵:所述光敏检测矩阵的数量为多个,其根据银幕面积不同自由变化,并采用工控机接收与处理综合信号;
步骤二、设置定点激光枪,发射红外激光:激光枪的红外波长为恒定波长,所述激光枪的位置信息与红外波长信息均输入进工控机内备份;
步骤三、光敏检测矩阵检测红外光信号,并将检测到的光敏信号发送至工控机内;
步骤四、工控机对接收的光敏信号进行处理,根据处理后的信息,定位到银幕的相对应位置,并触发后续指令,在银幕上显示指定操作。
2.根据权利要求1所述的一种红外激光识别银幕不同射击点的方法,其特征在于:在所述步骤一中,所述光敏校测矩阵由光敏传感器和线阵CCD组成。
3.根据权利要求2所述的一种红外激光识别银幕不同射击点的方法,其特征在于:所述光敏传感器的数量为一个,所述线阵CCD的数量为六至八个,六至八个所述线阵CCD呈环形排列在光敏传感器的四周。
4.根据权利要求1所述的一种红外激光识别银幕不同射击点的方法,其特征在于:在所述步骤二中,所述激光枪的数量设置为多个,多个所述激光枪的编号具备唯一性。
5.根据权利要求4所述的一种红外激光识别银幕不同射击点的方法,其特征在于:多个所述激光枪的编号由大写英文字母开头加阿拉伯数字组成,不同的所述激光枪的编号从小到大依次顺延。
6.根据权利要求2所述的一种红外激光识别银幕不同射击点的方法,其特征在于:在所述步骤三中,光敏检测矩阵检测红外光信号时,通过光敏传感器检测光信号,并通过内置于光敏传感器内部的LTE通讯模块传输至工控机内,工控机启动线阵CCD,线阵CCD根据光线排布,确定红外光照射地点,反馈至工控机内。
7.根据权利要求1所述的一种红外激光识别银幕不同射击点的方法,其特征在于:在所述步骤四中,工控机确定红外光照射地点后,与银幕联动,根据银幕上显示的指标,确定指令操作。
8.根据权利要求2所述的一种红外激光识别银幕不同射击点的方法,其特征在于:所述线阵CCD内设有记录线阵CCD每一扫描行坐标的光栅。
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