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公开(公告)号:CN114322808B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202111458664.9
申请日:2021-12-02
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供一种多维散斑干涉系统及实时测量方法。所述散斑干涉系统包括激光器、光纤耦合器、四个光阑、两个分光棱镜、两个光纤夹持器、反射镜、载物平台、带CCD摄像机的图像处理接收系统、带LabVIEW上位机的计算机。所述测量方法包括运行设置模块、分时和实时选择模块、分时图像处理模块和实时图像处理模块。本发明结构紧凑,操作简便,可实现漫反射物体的分时或实时形变测量,检测目标为被测物体表面面内和离面的形变量。
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公开(公告)号:CN106054570A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610263560.5
申请日:2016-04-26
Applicant: 上海大学
CPC classification number: G03H1/0443 , G03H1/0866
Abstract: 本发明涉及一种采用强度传输方程实现单幅数字全息图较大相位重建方法。该方法包括如下步骤:搭建单光束或双光束平面波全息图记录系统,以d为记录距离,采集一幅包含被测物体强度及相位信息的数字全息图;分别用三个不同的重建距离(‑Δd)、、和(+Δd)实现数字全息图的数值重建,获得被测物体在三个平面上的强度像;将三幅强度像作为数据源,代入强度传输方程中,利用格林函数模型求解强度传输方程,获得被测物体在成像平面上相位分布。本发明利用强度传输方程实现单幅全息图中的相位重建,避开了传统全息相位重建过程中的解包裹步骤,因此无需受传统全息相位重建深度的限制,从而可以实现较大相位重建。
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公开(公告)号:CN105675151A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610002587.9
申请日:2016-01-06
Applicant: 上海大学
IPC: G01J9/04
CPC classification number: G01J9/04
Abstract: 本发明涉及一种基于光强传输方程相位恢复应用装置。本装置利用分光片、反射镜和空间光调制器将成像光束分为三束子光束,并通过调节空间光调制器上的角谱传递函数使CCD同时获得一副聚焦强度图像和两幅具有相等离焦距离的正、负离焦强度图像,然后将采集到的图像应用于光强传输方程相位恢复技术来重建出物体的相位。由于采集过程不需要任何机械移动与调整,且仅需要单个相机单次曝光,所以本系统可以非常稳定、高速地恢复出定量相位图像,并将传统光强传输相位成像拓展到可相对快速移动的动态物体进行测量。
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公开(公告)号:CN102288131A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110121918.8
申请日:2011-05-12
Applicant: 上海大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明涉及一种物体360°轮廓误差的自适应条纹测量装置和方法。本装置由四个子测量系统和一台计算机组成,子测量系统均布在被测物体四周,相邻子测量系统视角有0°~20°局部重叠;每个子测量系统包含数字光栅条纹透射系统和图像采集系统。本测量方法的步骤是:(1)将被测物体的CAD数据映射到投影装置DLP和CCD摄像机像平面;(2)采用散乱点插值法生成被测物体的自适应条纹;(3)各子测量系统采集条纹图像并计算条纹位相;(4)子测量系统获取三维轮廓误差;(5)通过全局标定,确定各子测量系统位置转换关系;(6)将各子测量系统测量数据统一于同一坐标系并融合成物体360°轮廓误差信息。本发明具有满足在线检测快速、高精度特点,具有良好的重复性和稳定性。
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公开(公告)号:CN101566823A
公开(公告)日:2009-10-28
申请号:CN200910052596.9
申请日:2009-06-05
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种真彩色三维物体全息显示方法及装置。本方法是通过将真彩色3D物体的彩像信息分解为RGB三基色颜色信息,包括各颜色分量幅值信息和深度信息,根据3D物体的深度信息和各颜色分量的幅值信息计算3D物体各颜色分量相对应的多阶位相型相息图;将各颜色分量相息图构成的图像序列在同步控制器的控制下分别输出至具有位相调制能力的三个空间光调制器,并采用相应颜色的相干光照明该三个空间光调制器中所承载的相息图,经过相息图调制后的光束再现出原真彩色3D物体RGB各颜色分量信息,该信息经过融合后获得真彩色3D物体的全息真彩色再现效果。基于反射式和透射式位相型空间光调制器,本发明设计了多种装置,并给出了光电再现装置中关键器件的位置关系设定方法。本发明可以用于静态或者动态的真彩色3D物体或场景的全息显示。
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公开(公告)号:CN119399606A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411309549.9
申请日:2024-09-19
Applicant: 上海大学
IPC: G06V10/88 , G03H1/08 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06V10/84
Abstract: 本发明涉及一种消除离轴数字全息零级项的方法,包括以下步骤:获取离轴数字全息的全息图数据,通过傅里叶变换获取频谱信息。选择频谱中强度高于一定值的像素点作为初始数据对象,通过K‑means聚类方法划分初始数据对象的聚类类别,并计算聚类中心。将聚类中心作为GMM的初始均值,计算每个聚类的协方差,根据每个聚类中数据点的比例,计算GMM的混合系数,通过贝叶斯定理计算每个数据点属于每个高斯分布的后验概率,并更新GMM模型,从而得到最终的聚类结果。消除位于频谱中心位置处的聚类结果,即可消除零级频谱信息。与现有技术相比,本发明具有精确度高、通用性强等优点。
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公开(公告)号:CN119376220A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411309552.0
申请日:2024-09-19
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种离轴数字全息的最佳重建距离选取方法、装置和介质,方法包括以下步骤:运行离轴数字全息光路系统,获得待处理的离轴全息图;对离轴全息图进行分数阶傅里叶变换以获取所述离轴全息图的时频域信息;对正一阶时频域信息进行滤波处理,然后进行分数阶逆傅里叶变换得到正一阶频谱信息;设定重建距离范围,再以固定步长为间隔设置若干个候选重建距离;执行角谱法获取对应的重建振幅图像;构造二阶全变差评价函数,并计算每个重建振幅图像的二阶全变差函数值;以重建距离为横坐标、二阶全变差函数值为纵坐标,绘制二阶全变差评价函数曲线,根据被测物体的属性,确定最佳重建距离。与现有技术相比,本发明具有准确度高、鲁棒性强等优点。
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公开(公告)号:CN119002212A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410988067.4
申请日:2024-07-23
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种基于区域分割和二分法的数字全息聚焦方法和系统,方法包括以下步骤:获取被测物体的待处理的离轴数字全息图和记录距离;以记录距离为原搜索区域的中点;针对可能误差大小,通过求解可能误差大小的对应关系式得到对应的缩小后的搜索区域,并基于误差与原搜索区域的比例由小到大对缩小后的搜索区域依次排序;使用改进后的评估函数与二分法相结合,依排序在缩小后的搜索区域内,计算并评估函数值的零点位置;得到的零点位置即最佳重建距离,为聚焦的焦点。与现有技术相比,本发明具有灵敏度高、搜索范围大、适用性广等优点。
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公开(公告)号:CN118884599A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411182461.5
申请日:2024-08-27
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种曲面全息波导的全息光学元件及其制备方法与装置。该曲面全息波导的反射式或透射式全息光学元件制备装置包括:相干光源、电子快门、衰减器、扩束准直系统、第一反射镜、分束器、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、柱面透镜、耦合棱镜、曲面波导、全息记录材料。本发明通过耦合棱镜形成的各向同性光路传播空间,确保了构造光波前的角度关系在全息光学元件中被稳定且精确地记录。此外,特殊设计下的离轴柱面构造光波前参与形成的体全息光栅,可以保证在通过柱面面型的曲面波导传输图像时,光束沿切向全反射传播且不累积畸变。该发明的实施例通过曲面全息波导技术实现的增强现实装置及方法,提供了一种头戴式曲面显示设备的新方案。
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公开(公告)号:CN114322808A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111458664.9
申请日:2021-12-02
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供一种多维散斑干涉系统及实时测量方法。所述散斑干涉系统包括激光器、光纤耦合器、四个光阑、两个分光棱镜、两个光纤夹持器、反射镜、载物平台、带CCD摄像机的图像处理接收系统、带LabVIEW上位机的计算机。所述测量方法包括运行设置模块、分时和实时选择模块、分时图像处理模块和实时图像处理模块。本发明结构紧凑,操作简便,可实现漫反射物体的分时或实时形变测量,检测目标为被测物体表面面内和离面的形变量。
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