-
公开(公告)号:CN119024573A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411378756.X
申请日:2024-09-29
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于复虚拟点扩展函数的散斑相关散射成像方法,属于计算光学成像领域。本发明包括以下步骤:S1、记录透过散射介质的散斑强度图以求解散射介质的相位;S2、在相位型空间光调制器上加载散射介质的相位;S3、记录理想物点虚拟点扩展函数的散斑强度图以求解其相位;S4、记录物体的散斑强度图以求解其相位;S5、将复虚拟点扩展函数与物体散斑复振幅互相关成像。现有散射成像相位恢复技术大多计算成本高,速度慢。本发明利用光强传输方程对散斑图求解散射介质相位信息,通过相位型空间光调制器进行相位调制,将复虚拟点扩展函数与物体散斑复振幅互相关成像,具有速度快和精度高的优点。
-
公开(公告)号:CN119002214A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411097215.X
申请日:2024-08-10
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提出一种提高编码孔径相关全息成像系统光谱分辨率的方法,涉及计算光学成像领域。该方法复用贝塞尔光束和透镜相位掩膜,将物体的空间和光谱信息编码为全息图,并通过与对应波长的点扩散全息图互相关进行重建,实现多波长条件下的精确成像。本发明通过使用贝塞尔光束,在同一波长下仅需记录一幅物体全息图,无需多次记录,且具有较高的光谱敏感性及光谱分辨率。本发明可广泛应用于生物医学成像、遥感等多领域,提高图像质量和光谱分析能力。
-
公开(公告)号:CN118945482A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411061267.1
申请日:2024-08-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于矢量传输矩阵和互相关重建的透过散射介质成像方法,属于计算光学成像领域。本发明包括以下步骤:S1、测量矢量传输矩阵VTM(Vector Transmission Matrix);S2、分别记录聚焦光场和成像光场;S3、互相关重建图像。现有的传输矩阵成像技术已经在振幅,相位和偏振扰动上进行了广泛研究,但在复杂散射成像环境下通常会导致成像结果失真较大。本发明通过四步相移法测量矢量传输矩阵VTM(Vector Transmission Matrix),分别采集经过VTM进行波前矫正的聚焦光场和字母E的成像光场,利用互相关算法将聚焦光场的复振幅与成像光场的复振幅进行互相关重建,获得的成像结果比步骤S2中记录的成像光场更精确,在生物医学、地质勘探和物体检测等领域具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN118884686A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411061258.2
申请日:2024-08-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无干涉编码孔径相关全息术的定量相位显微镜,涉及计算光学成像领域。现有的定量相位显微镜多采用干涉法来获取相位信息,但这些方法通常需要复杂的光路结构和高稳定性要求,限制了其应用范围。该定量相位显微镜通过光强传输方程技术,利用记录的物体全息图OH(Object Hologram)和点源全息图PSH(Point Spread Hologram)的强度分布,求解OH和PSH的相位分布,进而分别得到OH和PSH的复振幅。随后,通过OH和PSH的复振幅互相关,重建出样本的振幅及相位信息。本发明的定量相位显微镜能够在非相干照明条件下实现高精度的相位成像,适用于生物医学成像、光谱成像和超分辨成像等领域,具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN118884794A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411061264.8
申请日:2024-08-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G03H1/04
Abstract: 本发明公开了一种基于复振幅互相关重建的离轴数字全息自聚焦方法,涉及计算光学成像领域。传统离轴数字全息技术由于光学系统误差、环境因素和样本复杂性,常导致全息图聚焦距离难以准确确定,影响成像质量。现有自聚焦方法依赖于图像清晰度评价函数,如Laplace(LAP)和Summed gradient(GRA),需遍历全息图的不同重建距离,导致计算效率较低。本发明首先通过离轴数字全息技术分别得到在同一位置拍摄的物体和针孔的复振幅,然后将二者进行互相关运算得到样本物体的复振幅,从而无需遍历重建距离就可以实现全息图聚焦,解决了现有自聚焦方法计算效率低的问题。
-
公开(公告)号:CN119002215A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411097222.X
申请日:2024-08-10
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提出了一种基于散射点扩展函数的无干涉编码孔径相关全息光谱成像方法,属于光谱成像技术领域。该方法通过复用贝塞尔光束和透镜相位掩膜作为编码相位掩膜,将物体的空间和光谱信息编码为散斑图。仅需单条光路,记录参考物体强度图和散斑图,计算系统的散射点扩展函数。然后记录不同波长对应的全部物体散斑图,通过与对应波长的散射点扩展函数进行互相关重建,实现多波长条件下的精确成像。本发明光路结构简单,无需使用针孔,提高了光谱成像精度。
-
-
-
-
-