Multispektrális termikus (OV5640)¶
A Multispectral Thermal Camera Module OV5640 változata egy 5MP-es gördülő zárú színes érzékelőt párosít egy FLIR Lepton termikus maggal, így az OpenMV Cam egymás mellett futtathat nagy felbontású színes és termikus pipeline-okat.
A teljes adatlapért, fényképekért és rendeléshez lásd a Multispectral Thermal termékoldalt.
Megjegyzés
Csak az OpenMV Cam RT1062 modellen támogatott.
Kiemelt jellemzők¶
OV5640: 5MP-es gördülő zár a nagyobb felbontású színért
FLIR Lepton 1.x / 2.x / 3.x termikus magokat fogad
Egyidejű termikus + színes feldolgozás egyetlen modulon
Teljes sötétségben is lát, támogatja a hőmérséklet-mérést
Autofókusz és F2.0 rekesz a színes érzékelőn
Használat¶
A színes érzékelő és a FLIR Lepton egyaránt saját csi.CSI példányt kap. Az első hívás alapértelmezetten az elsődleges érzékelőre (az OV5640-re) áll be; a második a cid= csi.LEPTON átadásával a Leptonhoz kötődik. A színes érzékelőt a csi.CSI.reset (hard=True) hívással indítsd újra teljes reszettel, hogy felálljon a tápsín, a Leptont pedig hard=False értékkel konfiguráld, hogy a meghajtója csak újraprogramozza a chipet anélkül, hogy újra váltogatná a resetet.
A csi.CSI.framesize ( csi.QVGA ) a Lepton kimenetét a színes kamerához igazítja, így minden snapshot() egy 320x240-es képkockát ad vissza. A Lepton meghajtó belsőleg felskálázza a 80x60-as (1.x/2.x) vagy 160x120-as (3.x) natív képkockáját a kért méretre — QVGA esetén minden Lepton-képpont egy 4x4-es vagy 2x2-es cellát fed le a színes képkockán.
Két ideiglenes puffer állandó marad a képkocka-cikluson át — egy 256x1-es alfa-paletta image.Image formában tárolva, hogy a hideg Lepton-képpontok átlátszóvá, a forrók pedig átlátszatlanná váljanak (a kvadratikus rámpa elnyomja a háttér részleteit anélkül, hogy a középtartományt összenyomná), valamint egy image.Image segítségével előre lefoglalt Lepton képkocka-puffer, hogy a csi.CSI.snapshot (blocking=False, image=...) minden iterációban helyben kitölthesse újrafoglalás nélkül:
import time
import csi
import image
import math
alpha_pal = image.Image(256, 1, image.GRAYSCALE)
for i in range(256):
alpha_pal[i] = int(math.pow((i / 255), 2) * 255)
# Setup the color camera sensor.
csi0 = csi.CSI()
csi0.reset(hard=True) # force hardware reset.
csi0.pixformat(csi.RGB565)
csi0.framesize(csi.QVGA)
csi1 = csi.CSI(cid=csi.LEPTON)
csi1.reset(hard=False) # no hardware reset - just configure lepton
csi1.pixformat(csi.GRAYSCALE)
csi1.framesize(csi.QVGA)
# Optional temperature range controls for the LEPTON.
# csi1.ioctl(csi.IOCTL_LEPTON_SET_MODE, True, False)
# csi1.ioctl(csi.IOCTL_LEPTON_SET_RANGE, 20.0, 40.0)
clock = time.clock()
img1 = image.Image(csi1.width(), csi1.height(), csi1.pixformat())
while True:
clock.tick()
img0 = csi0.snapshot()
csi1.snapshot(blocking=False, image=img1)
img0.draw_image(img1, 0, 0, color_palette=image.PALETTE_IRONBOW,
alpha_palette=alpha_pal,
hint=image.BILINEAR)
print(clock.fps())
Minden iteráció egy blokkoló színes pillanatképet és egy nem blokkoló Lepton-pillanatképet készít — a Lepton 9 Hz-en fut, így a rá való blokkolás visszafogná a színes pipeline-t. Az Image.draw_image ezután összefűzi a kettőt: a color_palette= image.PALETTE_IRONBOW a Lepton szürkeárnyalatát FLIR-stílusú meleg színrámpára képezi le, az alpha_palette= minden képpontot a kvadratikus alfa-térkép szerint kever, a hint= image.BILINEAR pedig elsimítja a felskálázást.
Az OV5640 hangtekercses aktuátoros autofókuszos objektívvel rendelkezik. Indíts egyetlen autofókusz-menetet a színes kamerán a csi.CSI.ioctl hívással és a csi.IOCTL_TRIGGER_AUTO_FOCUS paraméterrel — az érzékelő egyszer végigfuttatja a fókuszmotort és ráélesít arra, ami előtte van:
csi0.ioctl(csi.IOCTL_TRIGGER_AUTO_FOCUS)
Add ki újra az ioctl-t bármikor, amikor a jelenet megváltozik — az autofókusz egyszeri, nem folyamatos.
Hőmérséklet-mérés¶
A radiometrikus Leptonok (Lepton 2.5 / 3.5) kalibrált, képpontonkénti hőmérséklet-adatokat szolgáltatnak. Engedélyezd a mérési módot a csi.CSI.ioctl hívással és a csi.IOCTL_LEPTON_SET_MODE paraméterrel, majd szűkítsd le a hőmérséklet-ablakot a csi.IOCTL_LEPTON_SET_RANGE (min_celsius, max_celsius) hívással. A Lepton meghajtó lineárisan képezi le a 0-ás szürkeárnyalatos képpontértéket a min_celsius-ra és a 255-öst a max_celsius-ra, így minden képpont egy hőmérséklet-keresés lesz a beállított ablakon belül. A min_celsius-nál hidegebb képpontok 0-ra, a max_celsius-nál forróbbak 255-re telítődnek.
A csi.IOCTL_LEPTON_SET_MODE két jelzőt vesz át. Az első bekapcsolja a mérést; a második kiválasztja az érzékelő hőmérséklet-tartományát:
Alacsony tartomány —
(True, False)— érzékelő-tartomány-10 °C-tól+140 °C-ig (szobaléptékű jelenetek). Szűkítsd az ablakot az érdeklődési területre, pl.(20.0, 40.0)testhő-követéshez:csi1.ioctl(csi.IOCTL_LEPTON_SET_MODE, True, False) csi1.ioctl(csi.IOCTL_LEPTON_SET_RANGE, 20.0, 40.0)
Magas tartomány —
(True, True)— érzékelő-tartomány tipikusan-10 °C-tól~+450 °C-ig (~+400 °Cszobahőmérsékleten) forró tárgyakhoz. Szűkítsd pl.(0.0, 400.0)értékre kemence- vagy forró elem követéséhez:csi1.ioctl(csi.IOCTL_LEPTON_SET_MODE, True, True) csi1.ioctl(csi.IOCTL_LEPTON_SET_RANGE, 0.0, 400.0)
Egy szürkeárnyalatos képpont visszaalakítása Celsiusra:
def p_to_temp(p, min_t, max_t):
return (p * (max_t - min_t)) / 255.0 + min_t
Ez működik egyedi képpontokon vagy aggregált statisztikákon is (pl. stats.mean() az Image.get_statistics hívásból) egy ROI-n belül, amikor forró/hideg régiókat keresel az Image.find_blobs segítségével.