CN103501435B - 用密闭led光源灯箱测试摄像机动态范围的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
一种用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的方法及装置,属测试领域。其将密闭箱式分割成两个相邻的相互独立的第一/第二测试空间;在测试空间前部设置带有摄像机测试孔的前面板;在两个测试空间中分别设置LED光源;在LED光源与前面板之间分别设置透明测试卡;沿两测试空间纵向方向设置带有移动滑块的移动滑轨;LED光源设置在移动滑块上;LED光源控制端、移动滑轨控制端以及待测摄像机镜头图像输出端,与控制计算机I/O端口连接。其提供与外界隔离的密闭测试光源环境,两光源之间完全独立,没有任何串扰,LED光源的光学参数设置以及其与被测设备之间的距离及位置调整,均采用计算机控制,使得整个测试设备操作方便,测量精度大大提高。
Description
技术领域
本发明属于光学测试领域,尤其涉及一种用于测量摄像机成像器动态范围的测试方法及装置。
背景技术
当在强光源(日光、灯具或反光等)照射下的高亮度区域及阴影、逆光等相对亮度较低的区域在图像中同时存在时,摄像机输出的图像会出现明亮区域因曝光过度成为白色,而黑暗区域因曝光不足成为黑色,严重影响图像质量。
摄像机在同一场景中对最亮区域及较暗区域的表现是存在局限的,这种局限就是通常所讲的“动态范围”。
可见,摄像机的“动态范围”是指摄像机对拍摄场景中景物光照反射的适应能力,具体指亮度(反差)及色温(反差)的变化范围,即表示摄像机对图像的最“暗”和最“亮”的调整范围,是静态图像或视频帧中最亮色调与最暗色调的比值。
目前,确定摄像机成像器“动态范围”的方法主要有两种:一种是使用传感器和图像处理器中基本电路的相关信息计算得出;另一种是使用灰阶测试卡和动态光源来收集和观察图像,并测量动态范围级别。
尽管采用计算的方法可在理论上算出动态范围的极限值,但通常在实际测试中更倾向使用动态光源测量的方法,因它能反映用户对摄像机成像效果的实际体验。
现有的测试摄像机“动态范围”的常规方法,是在暗室(业内对暗室的定义为:测试的环境照度/亮度小于1lx(Luxes,勒克斯,照度单位))中平台面上安装2套测试卡;其中1套为透射式测试卡,采用亮度可调的背光光源作为恒定参照,调整背光源的亮度,确保光源表面的发散照度为设定值(例如:2500Lux);另外1套为反射式测试卡,采用位于其正面的、亮度可调的照射光源,以用于测定动态范围的临界值;被测定摄像机位于2套测试卡的正前方。
这种测试方法存在如下的问题:
1、整个测试环境必须要在暗室中进行;
2、用于透射测试卡的背投光源和用于反射测试卡的照射光源之间因为没有隔离,相互串扰,影响测试精度;如果大幅度提高背投光源和照射光源的亮度输出,则这种两个光源之间的相互串扰会更加严重;
3、各个光源参数设置以及光源位置的设置采用手动模式,测试精度及测试结果的一致性不能很好的得到保证;
4、现有光源通常采用大功率的白炽灯或其他灯具,光源功耗大,可靠性差,光源的色度、亮度等光学参数一致性差。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的方法及装置,其采用两个独立的密闭光源箱系统,提供与外界隔离的密闭测试光源环境,保证了测试结果的客观性;两组LED光源之间完全独立,没有任何串扰,光源功耗小,可靠性好,其色度、亮度等光学参数一致性好;LED光源组件的光学参数设置及调整,以及其与被测设备之间的距离及位置调整,均采用计算机控制,使得整个测试设备操作方便,测量精度大大提高。
本发明的技术方案是:提供一种用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的方法,包括采用光源照射测试卡,通过观察或评估被测摄像机对测试卡图案的拍摄结果,来评判被测摄像机的动态性能,其特征在于所述的测试方法包括:
设置一个密闭箱式结构;在所述的密闭箱式结构中,设置一个纵向间隔板,将所述的密闭箱式分割成两个相邻的、相互独立的第一测试空间和第二测试空间;通过设置两个相邻的密闭测试空间,构成两个独立的密闭光源箱系统,提供与外界光隔离的密闭式测试光源环境;
在所述的第一/第二测试空间的前部,设置带有摄像机测试孔的前面板;
在所述的第一/第二测试空间中,分别设置第一/第二LED光源;通过设置两组光域相互独立的受控LED光源,避免两组测试光源之间的相互串扰,提高测试精度;
在所述的第一/第二LED光源与前面板之间,分别设置第一/第二透明测试卡;
在所述的前面板上,至少设置有与第一/第二测试空间相对应的第一/第二摄像机测试孔,分别用于测试在亮场和/或暗场环境中,被测摄像机镜头对透明测试卡图像的拍摄结果;
沿所述第一/第二测试空间的纵向轴线方向,分别设置带有移动滑块的第一/第二移动滑轨;其所述的第一/第二LED光源,分别对应设置在所述第一/第二移动滑轨的移动滑块上;位于所述移动滑块上的第一/第二LED光源,在第一/第二移动滑轨的驱动下,沿所述测试空间的纵向移动;
所述第一/第二LED光源的控制端、移动滑轨的控制端以及待测摄像机镜头的图像输出端,分别与控制计算机的I/O端口对应连接;第一/第二LED光源的光学参数设置及调整,以及其与被测设备之间的距离及位置调整,采用计算机控制,以提高整个装置的测量精度。
进一步的,在于在所述的前面板上,还设置有第三摄像机测试孔,所述第三摄像机测试孔的中心线与位于所述第一和第二测试空间之间的纵向间隔板的纵向轴线重合;用于测试在亮暗场环境中,被测摄像机镜头对透明测试卡图像的拍摄结果。
其所述的第一/第二LED光源至少分别包括一个第一/第二背光式LED发光源组件、相对应的第一/第二电源单元及第一/第二LED光源出光亮度控制单元;所述的第一/第二电源单元分别经过第一/第二LED光源出光亮度控制单元,与第一/第二背光式LED发光源组件对应连接;所述第一/第二LED光源出光亮度控制单元的控制端,分别与控制计算机的I/O端口对应连接。
其所述的第一/第移动滑轨的控制端,分别与控制计算机PC的I/O端口对应连接;位于各个摄像机测试孔的待测摄像机镜头的图像输出端,分别与控制计算机PC的I/O端口对应连接。
本发明还提供了一种用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的装置,包括光源的测试卡,其特征在于:
所述的测试装置包括一密闭的箱式结构;在密闭的箱式结构中,设置有测试空间;所述的测试空间经纵向间隔板分割成两个相邻的、相互独立的第一测试空间和第二测试空间;
在第一测试空间和第二测试空间中,分别设置有第一LED光源和第二LED光源;
在第一测试空间和第二测试空间的前部,设置带有摄像机测试孔的前面板;
在前面板上,至少设置有分别与第一/第二测试空间对应的第一摄像机测试孔和第二摄像机测试孔;在所述的第一或第二摄像机测试孔上,放置待测摄像机的摄像镜头;
在第一/第二LED光源与前面板之间,分别对应设置第一/第二透明测试卡;
沿所述第一/第二测试空间的纵轴线方向,分别设置第一/第二移动滑轨;
其所述的第一/第二LED光源,分别设置在第一/第二移动滑轨的移动滑块上;
所述LED光源的控制端、第一/第二移动滑轨的控制端以及待测摄像机镜头的图像输出端,分别与控制计算机的I/O端口对应连接。
进一步的,在所述的前面板上,还设置有第三摄像机测试孔,所述第三摄像机测试孔的中心线与位于所述第一和第二测试空间之间的纵向间隔板的纵向轴线重合。
其所述第一LED光源的出光面面积为所述第二LED光源出光面面积的一倍;所述第一LED光源的照度变化范围为100~100000勒克斯;所述第二LED光源的照度变化范围为1~1000勒克斯。
其所述的第一/第二移动滑轨分别包括一套电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件;所述的第一/第二LED光源,在第一/第二电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件的驱动下,沿所述第一/第二测试空间的纵向轴线方向移动;所述第一/第二电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件的控制端,分别与控制计算机PC的I/O端口对应电连接。
其所述的第一/第二LED光源至少分别包括一个第一/第二背光式LED发光源组件、相对应的第一/第二电源单元及第一/第二LED光源出光亮度控制单元;述的第一/第二电源单元分别经过第一/第二LED光源出光亮度控制单元,与第一/第二背光式LED发光源组件对应电连接;所述第一/第二LED光源出光亮度控制单元的控制端,分别与控制计算机PC的I/O端口对应电连接。
位于所述前面板的摄像机测试孔,经弹性软连接遮光套筒与待测摄像机镜头软连接。
所述的透明测试卡包括透明式灰度测试卡。
与现有技术比较,本发明的优点是:
1.采用两个相邻且相互独立的密闭测试空间,构成两个独立的密闭光源箱系统,提供与外界光隔离的密闭式测试光源环境,整个测试设备可放置在一般的房间,没有环境光的要求,避免了现有测试方法必须要在暗室进行的缺陷,保证了测试结果的客观性,其两组背投光源之间没有相互串扰,提高了测试精度;
2.采用LED光源组件,光源功耗小,可靠性好,色度、亮度等光学参数一致性好,测试结果的一致性和可重复性高;
3.两组LED光源组件的光学参数设置及调整,以及其与被测设备之间的距离及位置调整,均采用计算机控制,使得整个测试设备操作方便,测量精度大大提高,测试结果更加客观。
附图说明
图1是本发明箱式结构的结构示意图;
图2是本发明实施例的结构示意图;
图3是图2的A—A′向截面视图;
图4是本发明电控系统的模块结构示意图。
图中1为密闭测试空间,2为LED光源,2a为第一LED光源,2b为第二LED光源,3为前面板,4为摄像机测试孔,4-1~4-3为第一至第三摄像机测试孔,5为待测摄像机的摄像镜头,6为透明测试卡,6-1为第一透明测试卡,6-2为第二透明测试卡,7-1为移动滑块,7-1a为第一移动滑块,7-1b为第二移动滑块,7-2为电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件,7-2a为第一电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件,7-2b为第二电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件,8为测试卡支架,8-1为第一测试卡支架,8-2为第二测试卡支架,9为LED光源的出光面,10为纵向间隔板,11为第一测试空间,12为第二测试空间,13为第一LED发光源组件,14为第二LED发光源组件,15为第一LED光源出光亮度控制单元,16为第二LED光源出光亮度控制单元,17~19为位于第一至第三摄像机测试孔之待测摄像机镜头的图像输出端,PC为控制计算机。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明做进一步说明。
本发明的技术方案提供了一种用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的方法,具体包括:设置一个密闭箱式结构;在所述的密闭箱式结构中,设置一个纵向间隔板,将所述的密闭箱式分割成两个相邻的、相互独立的第一测试空间和第二测试空间;通过设置两个相邻的密闭测试空间,构成两个独立的密闭光源箱系统,提供与外界光隔离的密闭式测试光源环境;
在所述的第一/第二测试空间的前部,设置带有摄像机测试孔的前面板;
在所述的第一/第二测试空间中,分别设置第一/第二LED光源;通过设置两组光域相互独立的受控LED光源,避免两组测试光源之间的相互串扰,提高测试精度;
在所述的第一/第二LED光源与前面板之间,分别设置第一/第二透明测试卡;
在所述的前面板上,至少设置有与第一/第二测试空间相对应的第一/第二摄像机测试孔,分别用于测试在亮场和/或暗场环境中,被测摄像机镜头对透明测试卡图像的拍摄结果;
沿所述第一/第二测试空间的纵向轴线方向,分别设置带有移动滑块的第一/第二移动滑轨;其所述的第一/第二LED光源,分别对应设置在所述第一/第二移动滑轨的移动滑块上;位于所述移动滑块上的第一/第二LED光源,在第一/第二移动滑轨的驱动下,沿所述测试空间的纵向移动;
所述第一/第二LED光源的控制端、移动滑轨的控制端以及待测摄像机镜头的图像输出端,分别与控制计算机的I/O端口对应连接;第一/第二LED光源的光学参数设置及调整,以及其与被测设备之间的距离及位置调整,采用计算机控制,以提高整个装置的测量精度。
本发明的技术方案,在所述的前面板上,还设置有第三摄像机测试孔,所述第三摄像机测试孔的中心线与位于所述第一和第二测试空间之间的纵向间隔板的纵向轴线重合;用于测试在亮暗场环境中,被测摄像机镜头对透明测试卡图像的拍摄结果。
其所述的第一/第二LED光源至少分别包括一个第一/第二背光式LED发光源组件、相对应的第一/第二电源单元及第一/第二LED光源出光亮度控制单元;所述的第一/第二电源单元分别经过第一/第二LED光源出光亮度控制单元,与第一/第二背光式LED发光源组件对应连接;所述第一/第二LED光源出光亮度控制单元的控制端,分别与控制计算机的I/O端口对应连接。
其所述的第一/第移动滑轨的控制端,分别与控制计算机PC的I/O端口对应连接;位于各个摄像机测试孔的待测摄像机镜头的图像输出端,分别与控制计算机PC的I/O端口对应连接。
图1中,其测试装置包括一密闭的测试空间1;在所述的密闭测试空间中设置一LED光源2;在所述密闭测试空间的前端,设置带有摄像机测试孔4的前面板3;在所述的摄像机测试孔上,放置待测摄像机的摄像镜头5;在所述LED光源和前面板之间,设置透明测试卡6;沿所述测试空间的纵轴线方向,设置一移动滑轨;其所述的LED光源设置在移动滑轨的移动滑块7-1上。
其所述的LED光源至少包括一个背光式LED发光源组件及其相对应的电源单元及LED光源出光亮度控制单元。
所述透明测试卡图像的中心,与所述待测摄像机的摄像镜头的光轴重合。
所述测试空间的纵轴线,分别与LED光源出光面和待测摄像机的摄像镜头的纵轴线平行或重合,所述测试空间的纵轴线与所述透明测试卡图像所在平面相垂直。
所述的移动滑轨包括带有移动滑块7-1的电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件7-2;位于所述移动滑块上的LED光源2,在电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件的驱动下,沿所述测试空间的纵向方向移动。
进一步的,在所述LED光源2和前面板3之间,设置用于放置测试卡的测试卡支架8,在测试卡支架上设置透明测试卡6。
由图可知,其LED光源的出光面9,与其所对应的透明测试卡6以及前面板3(实际上相当于待测摄像机的摄像镜头)之间,采用了相互平行的结构设置。
其LED光源的出光面9,朝向密闭测试空间的前部(即图中所示的下方)设置。
所述前面板的摄像机测试孔4经弹性软连接遮光套筒(图中未标出)与待测摄像机镜头5软连接。
本技术方案采用弹性软连接遮光套筒将待测摄像机镜头和摄像机测试孔进行柔性连接(或称为软性避光配合结构),以保证镜头和测试孔之间的遮光效果,防止外部光对被测摄像机镜头的拍摄结果产生光干扰。
所述的透明测试卡包括透明式灰度测试卡(亦称灰阶测试图卡)。
实际测试时,可根据测试项目或被测摄像机种类的不同需要,采用手动插入或拔出的方式装入或更换不同种类/图形的透明测试卡,以满足不同测试项目或客户要求的需要。
图2中,在密闭的箱式结构1中,经纵向间隔板10分割成两个相邻的、相互独立的第一测试空间11和第二测试空间12。
在第一测试空间的被测摄像设备镜头与LED光源出光面之间,对应放置有第一透射测试卡架8-1;在第一透射测试卡架上设置有第一透射测试卡6-1。
在第二测试空间的被测摄像设备镜头与LED光源出光面之间,对应放置有第二透射测试卡架8-2;在第二透射测试卡架上设置有第二透射测试卡6-2。
分别位于第一/第二测试空间中的第一LED光源2a和第二LED光源2b,被分别对应设置在第一/第二移动滑块(图中未示出)上;所述的第一/第二LED光源,可以在所述第一/第二电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件的带动下,沿所述第一/第二测试空间的纵向方向移动。
在所述密闭测试空间的前端,设置带有第一摄像机测试孔4-1和第二摄像机测试孔4-2的前面板3。
进一步的,在前面板3上,还设置有第三摄像机测试孔4-3;其第三摄像机测试孔的中心线与位于所述第一和第二测试空间之间的纵向间隔板的纵向轴线重合。
其第一或第二测试空间的纵向轴线,分别与第一或第二LED光源的出光面以及透明测试卡图像平面的法线重合。
其第一/第二摄像机测试孔的中心线,分别与第一/第二测试空间的纵向轴线对应平行或重合。
采用上述结构的目的,是为了保证测试图卡(即前述的透明测试卡)的图像中心,与待测摄像机摄像镜头的光轴一致,并保持测试图卡的图像平面与待测摄像机摄像镜头的光轴相垂直,这是采用上述结构模式的关键所在。
所述LED光源的控制端、移动滑轨的控制端以及待测摄像机镜头的图像输出端,分别与控制计算机的I/O端口对应连接。
图3中,密闭测试空间1经过一个纵向间隔板10分割成两个相邻的、独立的第一测试空间11和第二测试空间12。
在第一测试空间中,设置有第一LED光源2a,第一LED光源被对应设置在第一移动滑块7-1a上;所述的第一LED光源,在第一电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件7-2a的带动下,沿所述第一测试空间的纵向方向移动。
同样地,在第二测试空间12中,设置有第二LED光源2b,第二LED光源被对应设置在第二移动滑块7-1b上;所述的第二LED光源,在第二电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件7-2b的带动下,沿所述第二测试空间的纵向方向移动。
优选地,其第一LED光源的出光面面积为所述第二LED光源出光面面积的一倍。
实际实施时,第一LED光源的照度变化范围为100~100000勒克斯;所述第二LED光源的照度变化范围为1~1000勒克斯,以满足亮场、暗场的实际测试需要。
由于本技术方案采用密闭的箱式结构,整个测试设备可放置于一般的房间,没有环境光的要求。
由于第一LED光源与第二LED光源分别设置在密闭箱体的两个相邻空间中,两组光源之间完全独立,没有任何串扰,同时采用2套透射式测试卡分别置入所述的第一/第二测试空间中。
两组光源采用LED发光器件,光源的功耗小,可靠性好,色度、亮度等光学参数一致性好。
由于本技术方案采用两个独立密闭的光源箱系统结构,提供与外界隔离的密闭测试光源环境,保证了测试结果的客观性。
实际测试时,被测摄像设备置于前面板的台面上相对固定,本装置一共可以提供3个测试机位,分别用于测试亮场,暗场及亮暗场环境中,被测摄像机镜头对标准测试卡图像的拍摄结果,以供后续测试步骤进行评判或比较。
由于LED光源在密闭测试空间的纵轴向方向上可以受控移动,则可方便地满足客户被测设备不同视角变化要求,实际实施时,LED光源的出光面到被测设备镜头之间距离最大可达1m,最小可至0.2m,整个可调范围为0.8m。
根据ISO12233标准的相关规定,摄像机的“动态范围”测试即灰阶测试,其按测试安排要求,对测试图卡Mx2.0进行拍摄,将拍摄图像输入电脑中,在每个灰度条中截取面积不小于30%的灰度块,读出所截取的每个灰度块的灰度值,若两相邻灰阶之间的灰度值之差大于等于8,则认为这两个灰阶是可以分辨的,从而可以得到从黑到白可分辨的、灰阶的级数。
在摄像机的测试领域中,透射式测试卡被定义为可由后面照明的透射标板,而反射式测试卡则被定义为由前面照明的反射的测试标板。
关于透射测试卡、反射测试卡的相关描述,可参见ISO12233“数码相机的测量标准”中的相关叙述,上述的透射测试卡必须符合ISO12233测试标板的相关规定,在此不再叙述。
图4中,其第一/第二LED光源至少分别包括一个第一/第二背光式LED发光源组件13和14、相对应的第一/第二电源单元(图中未示出)及第一/第二LED光源出光亮度控制单元15和16。
具体的,其所述的第一/第二电源单元分别经过第一/第二LED光源出光亮度控制单元13、14,与第一/第二背光式LED发光源组件15/16对应电连接;所述第一/第二LED光源出光亮度控制单元的控制端,分别与控制计算机PC的I/O端口对应电连接。
与第一/第二移动滑块7-1a和7-1b分别对应的第一/第二电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件7-2a和7-2b的控制端,分别与控制计算机PC的I/O端口对应连接。
位于第一至第三摄像机测试孔的待测摄像机镜头17~19的图像输出端,分别与控制计算机PC的I/O端口对应连接。
在本技术方案的电控系统中,电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件根据控制计算机的对应指令,驱动对应的移动滑块运动,并将移动滑块的实际移动位置,反馈给控制计算机。
所述的第一/第二LED光源出光亮度控制单元,根据控制计算机的对应指令,分别控制第一/第二LED光源的发光亮度/强度。
待测摄像机镜头的图像信号输出端,将对应摄像镜头所拍摄到的图像信号,传送给控制计算机,以供后续步骤进行人工/自动评判或比较。
由于电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件、摄像机镜头及其图像输出端、控制计算机的I/O端口和LED光源出光亮度控制单元均可采用现有市售产品,故其具体构成结构和工作原理在此不再叙述。
本技术方案可分别或同时提供亮场(对应第一测试空间的第一摄像机测试孔)、暗场(对应第二测试空间的第二摄像机测试孔)或亮暗场(对应第三摄像机测试孔)的测试,以满足不同客户的需要,故图中位于暗场及亮暗场测试机位的摄像机镜头18、19的输出信号用虚线表示。
由于本发明的技术方案采用两个相邻且相互独立的密闭测试空间结构,提供了与外界隔离的密闭测试光源环境,避免了现有测试方法必须要在暗室进行测试的缺陷,保证了测试结果的客观性。
其两组LED光源组件的光学参数设置及调整,以及其与被测设备之间的距离及位置调整,均采用计算机控制,使得整个测试设备操作方便,测量精度大大提高,测试结果更加客观。
其采用两组相互独立的光源,两组背投式LED光源的出光之间没有相互串扰,提高了测试精度。
其采用LED光源组件,光源功耗小,可靠性好,色度、亮度等光学参数一致性好,测试结果的一致性好,可重复再现性高。
本发明可广泛用于各种摄像机固态成像组件/装置的性能参数测试领域。
Claims (10)
1.一种用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的方法,包括采用光源照射测试卡,通过观察或评估被测摄像机对测试卡图案的拍摄结果,来评判被测摄像机的动态性能,其特征在于所述的测试方法包括:
设置一个密闭箱式结构;在所述的密闭箱式结构中,设置一个纵向间隔板,将所述的密闭箱式分割成两个相邻的、相互独立的第一测试空间和第二测试空间;通过设置两个相邻的密闭测试空间,构成两个独立的密闭光源箱系统,提供与外界光隔离的密闭式测试光源环境;
在所述的第一/第二测试空间的前部,设置带有摄像机测试孔的前面板;
在所述的第一/第二测试空间中,分别设置第一/第二LED光源;通过设置两组光域相互独立的受控LED光源,避免两组测试光源之间的相互串扰,提高测试精度;
在所述的第一/第二LED光源与前面板之间,分别设置第一/第二透明测试卡;
在所述的前面板上,至少设置有与第一/第二测试空间相对应的第一/第二摄像机测试孔,分别用于测试在亮场和/或暗场环境中,被测摄像机镜头对透明测试卡图像的拍摄结果;
沿所述第一/第二测试空间的纵向轴线方向,分别设置带有移动滑块的第一/第二移动滑轨;其所述的第一/第二LED光源,分别对应设置在所述第一/第二移动滑轨的移动滑块上;位于所述移动滑块上的第一/第二LED光源,在第一/第二移动滑轨的驱动下,沿所述测试空间的纵向移动;
所述第一/第二LED光源的控制端、移动滑轨的控制端以及被测摄像机镜头的图像输出端,分别与控制计算机的I/O端口对应连接;第一/第二LED光源的光学参数设置及调整,以及其与被测摄像机之间的距离及位置调整,采用计算机控制,以提高整个装置的测量精度。
2.按照权利要求1所述的用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的方法,其特征在于在所述的前面板上,还设置有第三摄像机测试孔,所述第三摄像机测试孔的中心线与位于所述第一和第二测试空间之间的纵向间隔板的纵向轴线重合;用于测试在亮暗场环境中,被测摄像机镜头对透明测试卡图像的拍摄结果。
3.按照权利要求1所述的用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的方法,其特征在于所述的第一/第二LED光源至少分别包括一个第一/第二背光式LED发光源组件、相对应的第一/第二电源单元及第一/第二LED光源出光亮度控制单元;所述的第一/第二电源单元分别经过第一/第二LED光源出光亮度控制单元,与第一/第二背光式LED发光源组件对应连接;所述第一/第二LED光源出光亮度控制单元的控制端,分别与控制计算机的I/O端口对应连接。
4.按照权利要求1所述的用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的方法,其特征在于所述的第一/第二移动滑轨的控制端,分别与控制计算机PC的I/O端口对应连接;位于各个摄像机测试孔的待测摄像机镜头的图像输出端,分别与控制计算机PC的I/O端口对应连接。
5.一种用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的装置,包括光源和测试卡,其特征在于:
所述的测试装置包括一密闭的箱式结构;在密闭的箱式结构中,设置有测试空间;所述的测试空间经纵向间隔板分割成两个相邻的、相互独立的第一测试空间和第二测试空间;
在第一测试空间和第二测试空间中,分别设置有第一LED光源和第二LED光源;
在第一测试空间和第二测试空间的前部,设置带有摄像机测试孔的前面板;
在前面板上,至少设置有分别与第一/第二测试空间对应的第一摄像机测试孔和第二摄像机测试孔;在所述的第一或第二摄像机测试孔上,放置待测摄像机的摄像镜头;
在第一/第二LED光源与前面板之间,分别对应设置第一/第二透明测试卡;
沿所述第一/第二测试空间的纵轴线方向,分别设置第一/第二移动滑轨;
其所述的第一/第二LED光源,分别设置在第一/第二移动滑轨的移动滑块上;
所述LED光源的控制端、第一/第二移动滑轨的控制端以及待测摄像机镜头的图像输出端,分别与控制计算机的I/O端口对应连接。
6.按照权利要求5所述的用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的装置,其特征在于在所述的前面板上,还设置有第三摄像机测试孔,所述第三摄像机测试孔的中心线与位于所述第一和第二测试空间之间的纵向间隔板的纵向轴线重合。
7.按照权利要求5所述的用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的装置,其特征在于所述第一LED光源的出光面面积为所述第二LED光源出光面面积的一倍;所述第一LED光源的照度变化范围为100~100000勒克斯;所述第二LED光源的照度变化范围为1~1000勒克斯。
8.按照权利要求5所述的用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的装置,其特征在于所述的第一/第二移动滑轨分别包括一套电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件;所述的第一/第二LED光源,在第一/第二电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件的驱动下,沿所述第一/第二测试空间的纵向轴线方向移动;所述第一/第二电驱动蜗杆蜗轮移动导轨组件的控制端,分别与控制计算机PC的I/O端口对应电连接。
9.按照权利要求5所述的用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的装置,其特征在于所述的第一/第二LED光源至少分别包括一个第一/第二背光式LED发光源组件、相对应的第一/第二电源单元及第一/第二LED光源出光亮度控制单元;述的第一/第二电源单元分别经过第一/第二LED光源出光亮度控制单元,与第一/第二背光式LED发光源组件对应电连接;所述第一/第二LED光源出光亮度控制单元的控制端,分别与控制计算机PC的I/O端口对应电连接。
10.按照权利要求5所述的用密闭LED光源灯箱测试摄像机动态范围的装置,其特征在于位于所述前面板的摄像机测试孔,经弹性软连接遮光套筒与待测摄像机镜头软连接;所述的透明测试卡包括透明式灰度测试卡。
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