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公开(公告)号:CN112468791A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011334352.2
申请日:2020-11-25
Abstract: 本发明提供一种基于单像素探测的光强测量迭代成像方法,通过构建迭代构造图像Gi的模型及调制矩阵序列Φi自适应更新规则,对调制矩阵进行迭代分割,形成调制矩阵序列,空间光调制器从调制矩阵序列中选取第一个调制矩阵对光场进行调制;单像素探测器对经过目标物体后的总光强进行测量,将光强测量值进行迭代计算,并根据计算结果自适应更新调制矩阵序列,直至最后重构出目标物体的灰度图像。本发明能够获得高信噪比的图像,且能够根据目标物体的稀疏程度自适应的调节需要的调制矩阵数量。
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公开(公告)号:CN117119319A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311196093.5
申请日:2023-09-15
IPC: H04N23/957 , H04N5/04
Abstract: 本发明公开一种单像素成像系统及方法,涉及单像素成像领域,系统包括光学成像系统和电子学系统;光学成像系统用于输出带有目标物体的光强信息和同步信息;电子学系统包括依次连接的同步中断处理模块、ARM处理器、数据采集模块和图像重建模块;ARM处理器还与图像重建模块连接;同步中断处理模块、数据采集模块和图像重建模块均设置在FPGA上;同步中断处理模块和数据采集模块还均与光学成像系统连接;ARM处理器控制数据采集模块采集光强信息并传输至图像重建模块;图像重建模块用于根据光强信息利用蝶形运算形式的快速沃什哈达玛变换算法进行图像重建。本发明能降低资源消耗,加速图像重建,提高接口配置灵活性,系统集成度高。
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公开(公告)号:CN115752726A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211426921.5
申请日:2022-11-15
Abstract: 本发明涉及一种基于DMD的可变视场宽光谱关联成像系统,特别涉及成像技术领域。所述系统中计算机用于根据设定调制矩阵尺寸生成N个调制矩阵图案,目标物体设置在宽光谱激光器的输出光路上对激光进行反射,DMD设置在目标物体的反射光束的光路上根据N个调制矩阵图案对目标物体反射的激光进行调制得到N个调制信号;聚焦透镜模块设置在DMD的反射光路上对调制信号进行聚焦形成聚焦光束,光谱仪模块设置在聚焦透镜模块的透射光路上根据聚焦光束得到多个光谱波段的光强信息,计算机用于根据各光谱波段的光强信息与调制矩阵图案得到目标物体的宽光谱图像。本发明可降低系统成本并且提高成像质量。
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公开(公告)号:CN115792951A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211408699.6
申请日:2022-11-11
Abstract: 本发明提供了一种差分鬼成像重构方法、系统及电子设备,涉及图像重构技术领域,方法包括构建差分鬼成像算法模型;利用高层次综合工具将差分鬼成像算法模型构建为知识产权核;将知识产权核作为数据处理模块,构建鬼成像重构系统;数据处理模块的输入量为待测物体的光强测量值和光场调制矩阵;数据处理模块的输出量为待测物体的重构图像。本发明基于高层次综合工具构建集成有鬼成像算法的知识产权核,能够提高鬼成像重构算法的运行速度并降低执行鬼成像重构的硬件要求。
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公开(公告)号:CN114820283A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210396581.X
申请日:2022-04-15
Abstract: 本发明涉及一种单像素光谱成像测量基自适应优化排序方法及系统,涉及单像素光谱成像领域,方法包括:获取图像数据集和第一参数;所述第一参数包括分辨率和采样率;根据所述分辨率构建Hadamard矩阵;对所述图像数据集进行预处理,得到数据矩阵;将所述数据矩阵和所述Hadamard矩阵相乘得到测量矩阵;将所述测量矩阵依次进行位置索引计算和拼接,得到索引矩阵;根据所述索引矩阵和所述第一参数确定索引向量;根据所述采样率、所述索引向量和所述Hadamard矩阵确定自适应编码矩阵。本发明通过对编码矩阵进行自适应优化来降低成像时间,提高成像和重构的效率。
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公开(公告)号:CN114820283B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210396581.X
申请日:2022-04-15
IPC: G06T1/60 , G06T3/4007 , G01J3/28
Abstract: 本发明涉及一种单像素光谱成像测量基自适应优化排序方法及系统,涉及单像素光谱成像领域,方法包括:获取图像数据集和第一参数;所述第一参数包括分辨率和采样率;根据所述分辨率构建Hadamard矩阵;对所述图像数据集进行预处理,得到数据矩阵;将所述数据矩阵和所述Hadamard矩阵相乘得到测量矩阵;将所述测量矩阵依次进行位置索引计算和拼接,得到索引矩阵;根据所述索引矩阵和所述第一参数确定索引向量;根据所述采样率、所述索引向量和所述Hadamard矩阵确定自适应编码矩阵。本发明通过对编码矩阵进行自适应优化来降低成像时间,提高成像和重构的效率。
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公开(公告)号:CN112468791B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202011334352.2
申请日:2020-11-25
Abstract: 本发明提供一种基于单像素探测的光强测量迭代成像方法,通过构建迭代构造图像Gi的模型及调制矩阵序列Φi自适应更新规则,对调制矩阵进行迭代分割,形成调制矩阵序列,空间光调制器从调制矩阵序列中选取第一个调制矩阵对光场进行调制;单像素探测器对经过目标物体后的总光强进行测量,将光强测量值进行迭代计算,并根据计算结果自适应更新调制矩阵序列,直至最后重构出目标物体的灰度图像。本发明能够获得高信噪比的图像,且能够根据目标物体的稀疏程度自适应的调节需要的调制矩阵数量。
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公开(公告)号:CN107632386B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201710817488.0
申请日:2017-09-12
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G02B23/24
Abstract: 本发明公开了一种基于单光纤关联成像的内窥镜系统及成像方法。系统包括:激光器、空间光调制器、第一单光纤、第二单光纤、聚焦透镜、桶探测器、控制处理器;激光器用于产生激光源;空间光调制器用于将激光源调制形成散斑信号;控制处理器用于产生调制矩阵来控制空间光调制器,并记录调制矩阵;第一单光纤用于将散斑信号进行耦合并投射到目标物体上;第二单光纤用于传输目标物体的反射信号;聚焦透镜用于对反射信号进行聚焦,得到聚焦信号;桶探测器用于探测聚焦信号的光强,并将光强转换为电信号;控制处理器用于接收电信号,并将电信号与调制矩阵进行关联计算,得到目标物体的图像。本发明能够提高内窥镜的分辨率,且能够实现大视场非接触式成像。
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公开(公告)号:CN106019307A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610330690.6
申请日:2016-05-18
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京航天自动控制研究所
IPC: G01S17/89
CPC classification number: G01S17/89
Abstract: 本发明公开了一种基于阵列光源的单像素成像系统及方法,包括:光源控制模块、阵列式光源、发射透镜、接收透镜、探测模块、采集模块及数据处理模块;其中,数据处理模块向光源控制模块发送光源控制信号;光源控制模块根据光源控制信号控制阵列式光源发光;发射透镜采集阵列式光源的发射光,将其投射到目标;接收透镜采集目标的反射光,将其聚集到探测模块;探测模块对接收光进行光电转换生成光强响应信号;采集模块将光强响应信号发送到数据处理模块;数据处理模块对光强响应信号及光源控制信号进行关联运算,获得目标图像。本发明能够以较低的成本实现精确的单像素成像,具有较大的实用价值。
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公开(公告)号:CN104992424A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510446012.1
申请日:2015-07-27
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明提供了一种能够进行高质量成像的基于离散余弦变换的单像素快速主动成像系统,其技术核心为光场生成模块产生的基于二维离散余弦变换的二维余弦正交结构光场;并将这种正交结构光场通过光场投射器投向被探测目标,将目标的像调制;再利用单像素探测器采集调制后的光场光强信号;在图像重建模块中利用光场光强信号和二维离散余弦逆变换算法对目标物体图像进行重建。本发明的优点是结构简单,无需任何扫描,能够避免成像环境中背景光的干扰,所利用的数据仅仅为被调制目标的光强信号,成像速度快,且能够在采集少量光强信号的情况下进行单像素成像。
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