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公开(公告)号:CN104320648B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410578759.8
申请日:2014-10-24
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种二维图像显示与三维显示之间的模式切换装置及方法,主要解决现有显示器显示模式单一的问题。其包括背光源(1)、内置液晶层(3)、外置液晶层(2)和透镜阵列(4)。当内置液晶层处于全通状态,由背光源、内置液晶层和透镜阵列组成新的背光源,通过外置液晶层调制光的强度,实现二维图像显示;通过内置液晶层、背光源和透镜阵列组成方向性背光源,用外置液晶层显示二维视差图像,实现多视点三维显示;当外置液晶层处于全通状态时,用内置液晶层显示单元图像阵列,实现集成成像三维显示。本发明能在二维图像显示、多视点三维显示与集成成像三维显示模式之间自由切换,可用于电视、电脑等显示。
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公开(公告)号:CN103424191B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310391211.8
申请日:2013-08-31
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明公开了点源目标红外成像的探测距离估计方法,主要解决了现有技术中点源目标探测距离估算误差过大的问题。本发明的具体步骤是:1.查询系统参数;2.获取点扩散函数模板;3.获得可见度因子;4.测量温度;5.计算辐射亮度差;6.选取预设距离;7.获得大气衰减系数;8.计算探测信噪比;9.判断探测信噪比是否等于检测信噪比;10.判断探测信噪比是否大于检测信噪比;11.获得探测距离。本发明可以实现点源目标探测信噪比的精确估计,进而可以完成探测距离精确估计,该方法可广泛用于红外成像探测与评估领域。
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公开(公告)号:CN104897269A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510332742.9
申请日:2015-06-16
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于线扫描成像的架空电线振动频率测量系统,用于解决现有振动频率测量系统中测量数据不准确和测量范围小的技术问题;包括图像采集装置和数据处理装置;图像采集装置采用高速摄像机,该高速摄像机的成像光路与待测架空电线垂直对正,对电线进行多次线扫描成像,记录下架空电线振动随时间变化的图像数据;数据处理装置包括计算机和数据处理模块,该数据处理模块对图像数据进行去噪、增强、分割处理和计算。本系统利用线扫描成像和图像处理方法能有效提高测量数据的准确性,能够测量架空电线低、中或高频率的振动数值,扩大了测量范围,用于输电电线测量与维护领域中对电线振动频率的测量及对防振措施的制定提供依据。
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公开(公告)号:CN103424189B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310374562.8
申请日:2013-08-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明公开了一种红外多光谱成像系统性能测试装置及方法。所述装置包括控制处理机、滤光器控制器、数字温度控制器、靶轮控制器、多光谱靶标模拟器、多光谱光学准直仪。所述方法包括步骤:(1)设置参数;(2)生成三角形靶标;(3)获得靶标图像;(4)获得方向指向辨识数据;(5)记录方向指向判断结果;(6)判定方向指向判断次数是否足够;(7)获得正确判断概率;(8)判定热对比度的设置次数是否足够;(9)获得三角形方向鉴别阈值;(10)判定空间频率的设置次数是否足够;(11)判定光谱差异系数的设置次数是否足够;(12)获得二维三角形方向鉴别阈值曲面。本发明能够全面测试红外多光谱成像系统的综合性能。
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公开(公告)号:CN104320648A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410578759.8
申请日:2014-10-24
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种二维图像显示与三维显示之间的模式切换装置及方法,主要解决现有显示器显示模式单一的问题。其包括背光源(1)、内置液晶层(3)、外置液晶层(2)和透镜阵列(4)。当内置液晶层处于全通状态,由背光源、内置液晶层和透镜阵列组成新的背光源,通过外置液晶层调制光的强度,实现二维图像显示;通过内置液晶层、背光源和透镜阵列组成方向性背光源,用外置液晶层显示二维视差图像,实现多视点三维显示;当外置液晶层处于全通状态时,用内置液晶层显示单元图像阵列,实现集成成像三维显示。本发明能在二维图像显示、多视点三维显示与集成成像三维显示模式之间自由切换,可用于电视、电脑等显示。
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公开(公告)号:CN104224127A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410475970.7
申请日:2014-09-17
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明提出基于相机阵列的光学投影断层成像装置及方法,利用光源阵列和相机阵列实现对生物体的不同曝光的二维投影图,并通过高动态范围成像技术和滤波反投影算法实现生物样本的三维图像的高质量重建。所述的基于相机阵列的光学投影断层成像装置及方法,其成像模块主要分为两大模块:一.扫描采集模块:主要包括:1.光源模块:由光源阵列、光学透镜,扩束器和起偏器组成。2.生物样本平台:由步进电机旋转平台,样本夹持装置构成。3.二维投影图采集模块:由显微镜与相机阵列、检偏器,滤波片构成。二.数据处理模块:主要包括:1.高动态范围图像合成。2.旋转中心位置校正。3.滤波反投影三维重建。
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公开(公告)号:CN103606185A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310646195.2
申请日:2013-12-03
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种微光电视成像中的光晕仿真方法,主要解决传统实验研究方法代价高和效率低的问题。其实现步骤是:(1)在基于OGRE的三维场景仿真平台上,导入强光源和微光电视成像器件的三维模型,生成三维微光场景;(2)在三维微光场景中,根据微光电视系统内部电子运动规律、光电转换原理和微通道板散射理论,统计到达荧光屏的电子量;(3)以到达荧光屏的电子量为依据,通过系统电压信号转换原理及灰度量化原理,实现光晕灰度分布的模拟。本发明精度高、适应面广、实时性强,能实现强光源在微光电视系统中成像的精确仿真。
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公开(公告)号:CN103428500A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310391025.4
申请日:2013-08-31
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超分辨率大视场红外成像方法。其步骤为:(1)建立多孔径成像模型;(2)设置压缩编码模板;(3)获取低分辨率编码图像阵列;(4)重构压缩编码图像阵列;(5)超分辨率大视场重构。本发明充分利用了计算成像系统的优势,利用微透镜阵列和压缩编码模板获得低分辨率单元图像阵列,使用稀疏优化算法对低分辨率单元图像重构获得超分辨率单元图像,最后整合超分辨率单元图像阵列获得超分辨率大视场图像。本发明结合多孔径成像和压缩孔径编码成像技术,突破了奈奎斯特采样定律的局限,在兼顾大视场和超分辨率成像的同时,减少了计算复杂度,节省了红外探测器像元。本发明可用于红外成像、遥感成像、精确制导等技术领域。
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公开(公告)号:CN102930151A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210414685.5
申请日:2012-10-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于纹理的实时模拟红外探测系统效应的方法,主要解决现有技术模拟红外探测系统效应实时性差和CPU运行速度慢的问题。其实现过程是:读取红外探测系统中光学系统、探测器和电路参数;利用渐晕、噪声、非均匀性、像元缺陷、MTF效应理论模型分别计算出对应的效应系数矩阵,并将这些系数矩阵分别存储到后缀为DDS的图像中;然后将这些图像写入合成器材质脚本的纹理单元中,通过GPU完成对这些材质脚本的解析和编译并载入显存中;运行这些脚本程序,实时模拟红外探测系统效应对红外成像的影响。本发明具有实时性高、仿真速度快等优点,可应用于红外成像系统性能评估、研发与测试方面。
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公开(公告)号:CN117369125A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311464886.0
申请日:2023-11-06
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明公开了一种基于深度强化学习和多层感知机的红外隐身薄膜设计方法,主要解决在正向设计红外隐身光学薄膜结构时调制困难,调制成本高及难以达到最优解的问题。其实现方案是:设计一个n层微纳光学薄膜,在顶端和底端设置端口,以获得薄膜在2~14um波长范围内的吸收率;以每层光学薄膜的厚度为参数进行参数域内的参数化扫描,得到不同薄膜厚度下的吸收率训练集;建立用于预测吸收率的多层感知机,用训练集对其进行训练;用训练好的多层感知机构建薄膜厚度调节的强化学习环境,使用深度Q网络在该环境中调节薄膜厚度,迭代后输出最终的薄膜厚度。本发明能实现红外隐身薄膜设计自动化,有效降低设计成本,所得结构性能优越,可用于红外隐身材料的设计和制备。
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