一种基于深度卷积生成对抗网络的弱光散斑成像恢复方法

    公开(公告)号:CN113129232A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110406678.X

    申请日:2021-04-15

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明提供一种基于深度卷积生成对抗网络的弱光散斑成像恢复方法,包括以下步骤:S1:获取点光源的散斑PSF;S2:获取未知物的散斑I;S3:对未知物的散斑I和点光源的散斑PSF实施图像灰阶自适应非线性归一化得到S4:根据散射体成像系统的最近似噪信比和所述归一化后的点光源散斑对所述归一化后的未知物散斑实施解卷积操作得到未知物恢复图像Otem;S5:将所述未知物恢复图像Otem输入至预训练好的深度卷积生成对抗网络模型,得到未知物最终重建图像O。本发明能够从信息光学、自适应优化以及深度学习出发构建完整闭环的散斑恢复成像方法,不仅增强了解卷积散斑成像的能力,还大大提高了深度学习在散斑成像恢复中的泛化性。

    一种可调偏压的阵列精密电容的同步测量系统及方法

    公开(公告)号:CN113125926A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110375742.2

    申请日:2021-04-08

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种可调偏压的阵列精密电容的同步测量系统及方法,其测量系统包括数字信号处理子系统、模拟链路子系统和待测电容测试子系统;本发明在外加偏置电压的条件下,能对阵列精密电容实现在线同步测量,通过不同频率的激励信号给到不同的待测电容,通过不同的待测电容后汇聚成一个包括复数个频率分量的第二合成波模拟信号,之后将包括复数个频率分量的第二合成波数字信号输入数字信号处理子系统进行并行解调,也确保了待测电容在测试时间上的匹配,提高了电容测量效率。

    一种基于图像高频信息的无参考图像质量评价方法

    公开(公告)号:CN111652854A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010403827.2

    申请日:2020-05-13

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开一种基于图像高频信息的无参考图像质量评价方法,包括以下步骤:对待评价图像I使用低通滤波,得到二次退化图像Ideg;对原始待评价图像I和退化图像Ideg进行计算,分别得到图像的梯度图Igrad和退化图像的梯度图Igrad,deg;对梯度图Igrad中所有的像素值求平均值,得到第一结果;对梯度图Igrad进行分块操作,建立分块集合{B};计算分块集合{B}中所有分块的像素值之和Sk;对集合C按照S的大小进行倒序排列,得到新的集合D;寻找集合D中的前L个元素和它们对应的分块B,找到在梯度图Ideg,grad中相同位置的分块Bdeg;对L个分块对B,Bdeg求结构相似度,求均值后取倒数,得到第二结果;别对第一结果和第二结果乘上合适的系数α和β后相加,得到代表图像质量的结果Quality(I)。

    一种耳腔成像区域多自由度控制的非接触温度测量方法

    公开(公告)号:CN111537084A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010382213.0

    申请日:2020-05-08

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种耳腔成像区域多自由度控制的非接触温度测量方法,该方法包括以下步骤:耳腔及周边区域的热力学及黑体辐射简化模型建立,推导温度反演算法,仿真计算,实验验证,验证通过后模型复杂程度逐渐增加,重复上述模型验证的过程,逐步建立逼近人耳真实情况的过渡模型和复杂模型;结合双目视觉3d重构技术重构耳朵的三维结构并分区;该方法解决的问题是建立复杂环境下耳腔及周边区域的热力学温度的表面分布和辐射通量的空间分布模型,结合有限元分析方法和实验手段,对模型进行理论和实验的双重验证;该方法具有适应复杂环境,测量精度高,非接触式的特点,可以广泛应用于各种复杂环境下的耳温测温场景。

    一种广色域、高显色性的双光源电子橱窗及控制方法

    公开(公告)号:CN110070805B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201910469966.2

    申请日:2019-05-31

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明涉及一种广色域、高显色性的双光源电子橱窗及控制方法,电子橱窗包括用于放置展示物品的橱窗主体,橱窗主体上设有液晶显示屏,橱窗主体上与液晶显示屏非正对的至少一个面设有双光源背光阵列,双光源背光阵列包括用于为展示物品提供照明的宽带光源和用于为液晶显示屏提供背光的窄带光源;还包括用于存储液晶显示屏待展示影像信息的视频源,用于复制视频源传输来的图像信号的图像分路模块,用于控制液晶显示屏显示影像信息的液晶显示屏控制单元,用于控制宽带光源和窄带光源亮灭的背光控制单元,图像分路模块用于将复制的图像信号分别传输至液晶显示屏控制单元和背光控制单元。本发明能实现展示物体高质量色彩表现以及电子橱窗显示屏高质量的显示效果。

    一种基于SAGNAC原理实现差分平衡探测的超声测量装置

    公开(公告)号:CN111337009A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010333900.3

    申请日:2020-04-24

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于SAGNAC原理实现差分平衡探测的超声测量装置。包括光源、第一偏振控制器、第二偏振控制器、第一非偏振1*2耦合器、第二非偏振1*2耦合器、样品探头、环形器、偏振分束器、平衡探测器;光源出来的光首先经过第一偏振控制器和环形器,经过第一非偏振耦合器分成长度不同的两路,其中一路为沿顺时针方向的CW光,另外一路为沿逆时针方向的CCW光;通过控制两个偏振控制器和偏振分束器慢轴夹角,实现干涉光的pi/2初相位和正交偏振态的调制和形成两束强度相等的差分干涉信号,由平衡探测器实现差分干涉信号的平衡探测;与现有技术相比,本发明利用SAGNAC效应实现非接触式超声检测方法具有结构简单、成本低、体积小、灵敏度高的特点,应用范围广泛。

    一种折叠式纹影装置及基于其的气体温度场可视化方法

    公开(公告)号:CN109100434A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810718822.1

    申请日:2018-07-03

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明涉及纹影光学成像技术领域,具体涉及一种折叠式纹影装置及基于其的气体温度场可视化方法;该纹影装置包括光源及在光源后方依次设置的分束镜、凸透镜及平面反射镜;凸透镜及平面反射镜之间用于设置测试区;经平面反射镜的反射光经凸透镜后被分束镜转换光路,且在分束镜转换光的路径上设有用于切割光束的刀口;还包括对从刀口出射的光进行成像的成像装置。光源发出的光经分束镜和凸透镜后生成平行光并通过测试区,经平面反射镜的反射后再次分别通过测试区和凸透镜,通过分束镜转换光路汇聚于刀口处,最终被成像装置接收成像。该折叠式纹影装置,能提高纹影图像的清晰度,并解决重影的问题。

    一种实现鼠标功能的新型红外激光笔

    公开(公告)号:CN108595026A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810266903.2

    申请日:2018-03-28

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种实现鼠标功能的新型红外激光笔,包括依次连接的红外激光发射模块、图像采集模块、图像处理模块、无线信号传输模块和鼠标控制模块,所述红外激光发射模块用于发射红外光束到投影屏幕上,所述图像采集模块用于采集投影屏幕上的图像并将采集到的图像信号进行过滤后保留下来的红外部分的图像传递给所述图像处理模块,所述图像处理模块根据红外部分的图像计算出投影屏幕上鼠标光标的坐标并将坐标数据通过无线信号传输模块传递给鼠标控制模块,所述鼠标控制模块控制鼠标光标移动,从而实现鼠标功能。与现有技术比较,本发明具有有效消除激光笔激光与投影图像波长相近时造成的误差、提高观看者视觉效果的有益效果。

    一种宽频段适用模数混合自平衡电桥

    公开(公告)号:CN108333407A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810083200.6

    申请日:2018-01-29

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽频段适用的模数混合自平衡电桥,其包括:激励信号源单元、反馈信号源单元、参考阻抗阵列单元、待测阻抗、电桥非平衡点信号测量单元、电桥自平衡调整单元,所述激励信号源单元的输出端与所述待测阻抗的高电势端连接;所述反馈信号源单元的输出端与所述参考阻抗阵列单元的高电势端连接;所述电桥非平衡点信号测量单元的输入端与所述待测阻抗的低电势端、所述参考阻抗阵列单元的低电势端相互耦合,用于获取非平衡电压信号;所述电桥自平衡调整单元的输入端与所述电桥非平衡点信号测量单元的输出端连接,输出端与所述激励信号源单元的输入端、反馈信号源单元的输入端连接,形成自平衡调整链路,用于当检测到非平衡电压信号非零时,调整电桥输入电压信号的幅度与相位,实现电桥平衡。

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