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公开(公告)号:CN117539139B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311545076.8
申请日:2023-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于散斑去相关的偏振无干涉编码孔径相关全息术,涉及计算光学成像领域。基于无干涉编码孔径相关全息术,仅利用单条光路,记录了包含0°、45°和90°偏振分量的全息图并合成单幅全息图,光路结构简单,同时利用散斑的旋转去相关技术,降低了不同偏振角度的点源全息图之间的相关性,从单幅全息图中分别重建出对应0°、45°和90°偏振分量的图像,且各偏振分量的图像在重建互不串扰,减小了Stokes参数的计算误差,提高了线偏振角和线偏振度计算精度。
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公开(公告)号:CN113376742A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110682902.8
申请日:2021-06-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开一种简单高转换率锥形模式转换器的参数选择方法,在工作波长范围内实现125纳米大带宽、91%的转换率。该模式转换器分为耦合段、耦合提高段和非期望模式能量降低段。具体步骤包括:设置耦合段锥形光纤纤芯形状函数、设置耦合提高段锥形光纤纤芯形状函数、设置非期望模式能量降低段锥形光纤纤芯形状函数,通过扫描选取锥形光纤纤芯折射率和包层折射率、半径以及长度的最佳值,显著提高转换率的同时还有结构简单、消光比高、插入损耗低等优点。
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公开(公告)号:CN117539139A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311545076.8
申请日:2023-11-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于散斑去相关的偏振无干涉编码孔径相关全息术,涉及计算光学成像领域。基于无干涉编码孔径相关全息术,仅利用单条光路,记录了包含0°、45°和90°偏振分量的全息图并合成单幅全息图,光路结构简单,同时利用散斑的旋转去相关技术,降低了不同偏振角度的点源全息图之间的相关性,从单幅全息图中分别重建出对应0°、45°和90°偏振分量的图像,且各偏振分量的图像在重建互不串扰,减小了Stokes参数的计算误差,提高了线偏振角和线偏振度计算精度。
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公开(公告)号:CN113448232B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110761139.8
申请日:2021-07-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 三维分层目标压缩全息术的测量矩阵降维方法,属于计算成像、全息三维成像领域。三维分层目标压缩全息术重建时,受测量矩阵维度和串扰噪声的限制,其重建速度和成像质量被制约。本发明通过在三维分层目标全息图的分层表示的基础上,利用分割算子和并行算子,降低测量矩阵的维度,消除串扰噪声。相比于传统压缩全息术,本方法具有更快的重建速度和更高的重建质量。
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公开(公告)号:CN117434811A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311467799.0
申请日:2023-11-05
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提出一种基于散射点扩散函数的无干涉编码孔径相关全息术,属于计算光学成像领域。基于编码相位掩膜的随机性,将其视为薄散射介质,引入散射成像的散斑相关模型。避免使用针孔带来的实验成本和繁琐操作,简化光路结构,通过反卷积的方式解出散射点扩散函数,仅用同一平面的参考物体和全部物体就能完成记录过程。
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公开(公告)号:CN113376742B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110682902.8
申请日:2021-06-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开一种简单高转换率锥形模式转换器的参数选择方法,在工作波长范围内实现125纳米大带宽、91%的转换率。该模式转换器分为耦合段、耦合提高段和非期望模式能量降低段。具体步骤包括:设置耦合段锥形光纤纤芯形状函数、设置耦合提高段锥形光纤纤芯形状函数、设置非期望模式能量降低段锥形光纤纤芯形状函数,通过扫描选取锥形光纤纤芯折射率和包层折射率、半径以及长度的最佳值,显著提高转换率的同时还有结构简单、消光比高、插入损耗低等优点。
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公开(公告)号:CN113448232A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110761139.8
申请日:2021-07-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 三维分层目标压缩全息术的测量矩阵降维方法,属于计算成像、全息三维成像领域。三维分层目标压缩全息术重建时,受测量矩阵维度和串扰噪声的限制,其重建速度和成像质量被制约。本发明通过在三维分层目标全息图的分层表示的基础上,利用分割算子和并行算子,降低测量矩阵的维度,消除串扰噪声。相比于传统压缩全息术,本方法具有更快的重建速度和更高的重建质量。
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公开(公告)号:CN114967167B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210363892.6
申请日:2022-04-08
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种基于多通道无干涉编码孔径相关全息术的偏振成像方法及装置,属于偏振成像、非相干全息术、计算成像等领域。传统非相干偏振成像采用透镜系统,然而透镜系统均有像差存在,导致图像退化。而相干全息术采用Jones矩阵描述偏振,不能实现无透镜非相干偏振成像。本发明公开了一种无干涉编码孔径相关全息术的偏振成像方法及装置,可以实现无透镜非相干偏振成像。物体的光波入射至所述系统后,会根据偏振态的不同,按照不同的点扩散函数传输。不同偏振态的光波以强度叠加的方式曝光在图像传感器上,形成全息图。并从单幅强度叠加的全息图获取各种Stoke偏振参数。
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公开(公告)号:CN116320196A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211317009.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Kramers–Kronig关系的数字全息光学多图像加密方法,涉及信息安全和信息光学技术领域。本发明主要包括加密过程和解密过程,加密过程:多路物光分别经过一定距离的菲涅尔衍射并经随机相位密钥调制后与参考光干涉,得到加密全息图。该加密全息图隐藏了原始图像的信息和原始图像的个数,在存储和传输过程中具有较高的安全性。解密过程:利用信号的解析性,直接从频谱的正频部分将物光项提取出来。与传统的基于离轴数字全息的图像加密方法相比,该方法能在频谱重叠的情况下实现对图像的解密,更大限度的提高空间带宽利用率。
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公开(公告)号:CN115793268A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211373756.1
申请日:2022-11-04
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了透过散射介质的圆柱矢量光束生成方法,包括以下步骤:S1、通过旋转偏振片选择入射光的偏振状态,测量两个偏振方向的传输矩阵;S2、使用掩膜构建新算子,获得对圆柱矢量光束进行编码的传输矩阵;S3、将两个偏振状态的输出光场进行组合,进行二元偏振近似,得到偏振传输矩阵;S4、将共轭偏振光场加载于空间光调制器上,经过光路回放,实现透过散射介质生成圆柱矢量光束。本发明结合圆柱矢量光束的偏振特性,使其与偏振传输矩阵相结合,成功实现透过散射介质生成圆柱矢量光束的研究。为通过散射介质的超分辨成像开辟了前景。
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