自动报靶系统弹着点识别技术研究.docx
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1、摘要:迎面弹着点识别是自动报靶系统中的核心步骤,准确检测出弹孔目标是系统实现可靠报靶的关键。对基于光电的区域定位、声波的线性定位、图像的机器视觉等靶面弹着点检测识别技术及其不同实现方式进行了研究和比较分析,以期为自动报靶系统建设的技术选取提供指导,并对基于图像处理的机器视觉技术在弹孔识别应用上的研究重点和发展方向进行了展望。关键词:自动报靶系统:弹着点识别:区域定位;线性定位;机器视觉1引百近年来,为改善射击训练条件,提高射击训练效率,保障射击安全,确保成绩评判公正,自动报靶系统得到越来越广泛的应用。尽管针对不同应用场景的自动报靶系统,其实现技术手段和判定方式有所差别,但在组织射击训练、考核、
2、竞赛过程中,无论训练效果评估还是考核成绩评定,靶面弹着点分布都是评判的基本依据。因而,弹着点识别技术是自动报靶系统研究的重要领城,是制约自动报靶系统发展的关键技术,也是评价自动报靶系统性能的核心参数。当前,自动报靶系统通常采用光电、声波和图像等实现靶面弹着点的检测识别。2基于光电的区域定位技术基于光电的区域定位技术是利用光电感知手段,采用区域定位方法进行靶面弹着点位置判定的自动报靶系统实用技术,其将物理靶面环线映射成多个定位区块,并运用双层短路、埋入电极、光栅阵列、激光幕(或红外带)等技术手段实现靶面弹着点检测和环数识别。2.1 区域定位原理区域定位技术定位原理如图1所示。在平面直角坐标系中,
3、以平行于横/纵坐标轴等间隔直线将平面空间分成等距的网格,只需判定目标所在网格区块就能准确定位目标位置。在实践应用中,通常采取对区块进行编码或对水平/垂直分隔线进行编码的方式表示区块所在位置,从而通过目标所在区块编码(或区块坐标)实现目标位置指示。图I靶而区城定位原理示意图图I中将胸环靶映射至直角坐标平面,并在X轴、丫轴方向上以等间隔直线进行靶面分割,整个有效靶面被划分为多个等面积网格,靶面弛着点位置和环数判定就转化为定位弹着点所在区块,由如若点区块编码或区块分隔线坐标可唯一确定靶面弹着点的位置和环数。从区域定位原理可以看出,区城定位的精度由区块大小决定,区块面枳越小(分隔线越密)则区域定位精度
4、越高,反之则越低。2.2 双层短路检测技术双层短路检测自动报靶系统的原理如图2所示,在靶纸基板上预先安装两层相互绝缘的导电材料,根据5条靶环线和A-H共8个射击方向将靶面分成多个相互独立的检测区域,当弹丸击穿靶面时,弹着点区城前后两层导电层被弹丸短路,从而根据短路点的位置,就能读取出靶面弹若点位置和环数,从而实现自动报靶.由双层短路检测技术原理及其实现方式可知,采用双层短路检测技术的自动报靶系统不受外部自然环境和电磁环境干扰的影响,能有效检测弹丸重孔,无需标校靶面定位,使用方便,但其检测精度相对较低,靶面成本相对较高,而且不适合射击较为密集的打靶场毋,因为当射击若干次后,靶板面的金属将遭到破坏
5、,造成较大的误报率。图2双层短路检测原理示意图23埋入电极检流技术埋入电极检测技术的基本工作原理与光栅阵列检测技术原理类似,其主要区别就是将光电传感器换成了电极。电极埋入式自动报靶系统在靶纸制作的过程中,将电极组成的网格装置植入靶体中,在这个电极网格的垂直方向和水平方向上的距离小于弹丸克径,当弹丸穿过这种特制的肥体时,会切断垂直方向和水平方向上的的最少两根电极,每个电极都有固定的编号,对应靶面的各点坐标,所以只要检测不同编号的电极之间的电阻值变化就可以计算出弹丸穿过靶面的位理,进步得到靶面弹着点坐标,再通过弹着点坐标判定环数。由埋入检测技术原理及其实现方式可以看出,网格越密,报靶精度越高,相对
6、而言所需要的成本也越高,这类自动报靶系统通常用在体自竞技项目中,但是由于电极被切断后是不可修豆的,所以这种报靶系统的靶体是一次性的,如果靶面林者点紧挨着上一颗弹孔的位置,刚好又躲过附近的电极,该弹着点将不能被检测到。另外,每张靶体的造价也比较高,而且每射击轮就需要更换副靶体,导致成本大幅度提高,因而这类产品在实际应用中较少。光栅阵列检测由激光器和光电传感器组成网状光栅,通过网格光栅中激光束被阻断传感器的脉冲检测,测量弹着点的坐标。其基本原理如图3所示,将靶板按照一定间隔分成等距的网格,光源为激光器,探测器为光敏.极管,形成一一对对的激光发射接收对。水平方向以X坐标表示,垂直方向以Y坐标表示,水
7、平方向的平行激光束和垂直方向的平行激光束垂直交叉形成网状光栅平面。实弹射击时,所有的激光器都处于激光发射状态,光敏二极管都处于工作状态,当弹丸击中靶板穿过激光束组成的光栅时,必定要遮挡住某一水平方向的激光束和某一垂直方向的激光束,从而确定犯面弹着点的坐标(x,y)和环数。在光栅阵列自动报靶系统中,行将靶面十环圆心映射为平面直角坐标原点时,靶面可以直接模拟成圆面,每一激光网格就是不同直径圆上的一个点,其数学描述为:2+y2=a-其中a为弹孔所在圆的半径。当弹丸穿过激光网格时,会切断处于横向和纵向的激光束,从而使处于这两个方向接收激光束的光坡二极管产生一个脉冲,实际上就是确定了方程中X和y的值,从
8、而确定了圆的半径a,也就可得出靶面弹着点的环数。在光栅阵列自动报靶系统中,要求激光发射器与接收器严格对准。因此,光栅阵列靶的标校问题直接影响到报靶系统的报靶质量及其推广应用。2S光幕检测技术光幕检测技术是以大发射角发光管代替光栅阵列的激光发射器形成光幕,从而回避激光发射器和接收器的对准问题。其光源通常由多个1ED发光管紧密排列而成,依据光的直线传播和叠加原理可知,当发光管之间的间距达到一定值时,光幕的光强分布可以近似认为是均匀的四。光幕检测技术的工作原理如图4所示,当弹丸穿过图中所示的有效靶区A时,与弹丸K对应的若干光电传感器接收的光强均有不同程度的变化,其中与弹丸正对的光电传感器S的光强变化
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