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文檔簡介
1、隨著煤炭市場的持續(xù)高漲,井下煤礦運輸任務越發(fā)繁重,行駛速度較高的機車在惡劣環(huán)境中容易造成運輸事故。因此研究井下機車防撞系統(tǒng)對煤礦安全生產、保障礦工生命安全有著重要的實際意義。
目前基于機器視覺的防撞系統(tǒng)主要針對公路環(huán)境,對煤礦井下環(huán)境的研究較少。傳統(tǒng)的防撞系統(tǒng)主要用紅外線、激光、超聲波采集數(shù)據(jù),設備體積大、價格高且防撞效果不佳。針對上述問題,論文將機器視覺引入井下機車防撞系統(tǒng),采用視覺傳感器對機車前方危險區(qū)域進行障礙物檢測
2、,實現(xiàn)預警防撞功能。
論文對傳統(tǒng)的圖像處理算法進行分析,考慮井下光線分布不均等因素,研究了適合井下環(huán)境的圖像處理算法。算法對灰度圖像進行拉伸,突出邊緣信息,減小光線不均的影響;通過對傳統(tǒng)圖像邊緣提取算子的比較和對井下軌道特征的分析,提出了灰度與梯度幅度相結合的軌道邊緣提取算法,提高了檢測效果;設計了基于邊緣圖像的內側軌道邊緣點搜索算法,細化了軌道邊緣,減小了軌道識別的計算量。MATLAB仿真研究表明,該方法能有效檢測出機車
3、軌道與障礙物。
論文在研究了適用于煤礦井下復雜環(huán)境的圖像處理算法基礎上,采用SOPC系統(tǒng)實現(xiàn)井下機車防撞功能。相比復合結構,在實現(xiàn)上減少了芯片、降低了成本,在可靠性上減少了硬件故障的概率;利用SOPC系統(tǒng)的FPGA邏輯資源研究了灰度像素實時處理、邊緣檢測流水線設計,原始圖像與邊緣圖像并行存儲等硬件加速方法,提高了系統(tǒng)性能。
經(jīng)過調試,系統(tǒng)能夠實現(xiàn)防撞功能,運行穩(wěn)定、滿足實時性要求,達到了預期目標。論文根據(jù)研究
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