基于级联半埋式高对比度光栅的光学生物传感器

    公开(公告)号:CN119619069A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411483243.5

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明涉及微纳光学器件技术领域,公开了一种基于级联半埋式高对比度光栅的光学生物传感器,包括上层光栅结构、下层光栅结构和检测物质通道;所述上层光栅结构和下层光栅结构均由基底层、波导层、埋入波导层的高对比度光栅层构成;所述上下两层光栅结构之间形成的间隙构成检测物质通道;所述光栅层呈现周期性分布;所述波导层及光栅层与检测物质通道直接接触。与传统的复合型光栅不同,本发明所述的光栅横截面为矩形,结构简单,具有较好的鲁棒性且制备方便,通过改变级联半埋式光栅的结构参数,可以对不同模式进行灵活调控。

    一种针对多图像光学加密系统的图像去噪方法

    公开(公告)号:CN118379215A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410467823.9

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种针对多图像光学加密系统的图像去噪方法,该方法包括以下步骤:S1:基于波长复用对多幅图像进行加密和解密;S2:基于位置复用对多幅图像进行加密和解密;S3:基于空间角度复用技术对多幅图像进行加密和解密;S4:采用平滑区域直方图重构法和拟合法对三种多图像加密系统的解密图像进行噪声分析;S5:改进深度学习算法DnCNN网络对噪声图像进行去噪,得到高质量的解密图像。本发明对基于波长复用、位置复用、空间角度复用技术的多图像加密系统中解密图像进行了噪声分析,并选择合适的神经网络提取解密图像特征,通过设置阈值,结合残差模块和批归一化模块,实现了单个模型可以处理不同程度的噪声。本发明方法可以有效地减弱多图像加密系统中解密图像的噪声影响,为多图像加密系统的性能提升及应用提供了新的思路。

    一种基于等离子体蚀刻的连续双面蚀刻光学器件的装置

    公开(公告)号:CN110880444B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201911192401.0

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体蚀刻的连续双面蚀刻光学器件的装置,它包括由右往左依次设置的光学器件正反面蚀刻装置、光学器件冷却装置和光学器件烘干及收集装置,所述光学器件正反面蚀刻装置包括机箱、设置于机箱顶部的顶盖、设置于机箱左右侧壁上的左输送装置和右输送装置;机箱内还设置有用于翻转光学器件的翻面机构,翻转机构位于左输送装置和右输送装置之间,翻面机构包括步进电机、筒体和固定板;光学器件冷却装置包括水箱、水泵、出水管、滚筒和弯折板。本发明的有益效果是:结构紧凑、极大提高光学器件生产效率、实现了在线刮除上下层保护膜、减轻工人劳动强度、能够对光学器件的正反面进行蚀刻。

    一种基于深度学习的数字全息图像重建方法

    公开(公告)号:CN111311493A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010089732.8

    申请日:2020-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的数字全息图像重建方法,包括如下步骤:S1、对于原始图像进行收集,接着对于原始图像进行采样;S2、采样完成后丢弃部分数据,进行压缩;S3、压缩完成后进行数据传输,并且传输到所需播放的下位机;S4、下位机对于数据传输到的压缩包进行解压缩;S5、压缩完成后进行图像恢复,并将其进行显示;本发明结构科学合理,使用安全方便,对于数据采集卡经A/D转换和量化后处理,同时引入计算机技术,利用计算机的数值计算来模拟物波模型函数和光学干涉函数,从而便于了图像的数据转换,提高了转换效率,而压缩后,降低了传输速度,并且通过数据传输到云端,安全可靠。

    一种数字图像记录实验系统及方法

    公开(公告)号:CN110579167A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201810588456.2

    申请日:2018-06-08

    Abstract: 本申请涉及一种数字图像记录实验系统及方法。该实验系统通过将激光器发出的光分为两束光波,其中一束光波携带物体的信息,另外一束光波经扩束准直后成为平面光波,该平面光波经一个电致变焦透镜后形成所需形状的参考光波;通过改变施加在电致变焦透镜上的电压,可以获得平面参考光波,或者球面参考光波,两束光波在CCD上相干涉形成干涉图样;通过本申请的实验系统,可以同时记录不同类型的数字图像。

    一种基于计算全息水印技术的三维物体加密隐藏方法

    公开(公告)号:CN116561782A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310568949.0

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于计算全息水印技术的三维物体加密隐藏方法,该方法包括以下步骤:S1:通过层析原理,将三维物体按深度分为多个层面;S2:通过迭代角谱层析算法生成计算全息图抑制计算全息编码产生的噪声,并在生成计算全息过程中加入随机相位密钥以提高安全性;S3:将加密的计算全息图作为不可见的水印信息通过分数阶傅里叶变换(FRFT)结合奇异值(SVD)分解的方法嵌入到二维宿主图像中,实现三维物体的加密隐藏;S4:通过正确的密钥和水印提取手段将隐藏在二维宿主图像中的计算全息水印解密提取,最后利用角谱衍射、正确密钥和其他正确参数将三维物体解密重建。本发明通过结合计算全息技术和光学加密隐藏技术,成功实现了对三维物体图像的加密隐藏与解密,具有良好的透明性与稳健性,不仅提高了加密信息的容量,而且保证了三维信息的安全性。

    一种基于等离子体蚀刻的连续双面蚀刻光学器件的装置

    公开(公告)号:CN110880444A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201911192401.0

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于等离子体蚀刻的连续双面蚀刻光学器件的装置,它包括由右往左依次设置的光学器件正反面蚀刻装置、光学器件冷却装置和光学器件烘干及收集装置,所述光学器件正反面蚀刻装置包括机箱、设置于机箱顶部的顶盖、设置于机箱左右侧壁上的左输送装置和右输送装置;机箱内还设置有用于翻转光学器件的翻面机构,翻转机构位于左输送装置和右输送装置之间,翻面机构包括步进电机、筒体和固定板;光学器件冷却装置包括水箱、水泵、出水管、滚筒和弯折板。本发明的有益效果是:结构紧凑、极大提高光学器件生产效率、实现了在线刮除上下层保护膜、减轻工人劳动强度、能够对光学器件的正反面进行蚀刻。

    一种蚀刻光学器件的等离子体蚀刻装置

    公开(公告)号:CN110867360A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911194175.X

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种蚀刻光学器件的等离子体蚀刻装置,它包括由上往下顺次设置的外壳、工作台和机箱,空心轴延伸端的顶部焊接有吸盘,电机的输出轴与空心轴之间设置有可驱动空心轴旋转的传动装置,水平管的顶部焊接有电极柱,电极柱的上端焊接有电极片,电极片与吸盘顶部的内壁接触,电极柱的下端伸入于水平管内,且延伸端上固设有导线B,导线B的延伸端处连接有第二高频电源;盖板上设置有伸入于密闭腔内的天线,天线的顶部连接有导线A,导线A的另一端连接有第一高频电源;外壳上设置有电磁阀和卸压阀,电磁阀的另一端连接有储存有气源的气瓶。本发明的有益效果是:提高蚀刻效率、提高光学器件冷却效率、自动化程度高。

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