-
公开(公告)号:CN117788318B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202311467797.1
申请日:2023-11-05
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于语义分割的无干涉编码孔径相关全息术去噪方法,涉及计算光学成像领域。通过将物体全息图和点扩散全息图进行纯相位滤波,得到一般的重建结果,然后使用深度学习中的语义分割技术区分信号区域和非信号区域,得到用于去噪的覆盖图像,覆盖图像和重建结果相乘即可得到去噪后的图像。本发明获得的重建结果峰值信噪比显著提升,具有去掉重建结果中绝大部分背景噪声的优点。
-
公开(公告)号:CN117788318A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311467797.1
申请日:2023-11-05
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于语义分割的无干涉编码孔径相关全息术去噪方法,涉及计算光学成像领域。通过将物体全息图和点扩散全息图进行纯相位滤波,得到一般的重建结果,然后使用深度学习中的语义分割技术区分信号区域和非信号区域,得到用于去噪的覆盖图像,覆盖图像和重建结果相乘即可得到去噪后的图像。本发明获得的重建结果峰值信噪比显著提升,具有去掉重建结果中绝大部分背景噪声的优点。
-
公开(公告)号:CN116383843A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310338433.7
申请日:2023-03-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无透镜无干涉编码孔径相关全息术的多图像加密方法,涉及信息安全和光学图像加密技术领域。本发明的主要过程包括点扩散全息图的生成、整数提升小波变换融合多幅图像、加密图像的生成以及数字解密。为了提高重建质量,使用不同的编码相位掩膜生成点扩散全息图与加密图像。数字解密过程中使用自适应相位滤波重建算法以及整数提升小波逆变换对加密图像进行解密。与现有光学多图像加密方法相比,该方法能在避免光学系统装置复杂、对准敏感、存在相干伪影噪声等问题的情况下,提高多图像加密的效率和安全性。
-
公开(公告)号:CN117274287B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202311120341.8
申请日:2023-08-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无干涉编码孔径相关全息术的边缘检测方法,涉及计算光学成像领域。通过非线性重建NLR(Non‑Linear Reconstruction)算法,将点扩展函数与物体全息图图像重建的互相关计算转换到频域,并将转换后的点扩展函数频谱振幅与物体全息图频谱振幅分别取不同的幂次;引入Laguerre‑Gaussian振幅型叠加涡旋相位滤波器,与改变后的点扩展函数频谱振幅和物体全息图频谱相乘后,再傅里叶逆变换实现边缘图像重建。本发明在非线性重建NLR算法中引入了Laguerre‑Gaussian振幅型叠加涡旋相位滤波器,实现了无干涉编码孔径相关全息系统的边缘检测,通过调整频谱振幅幂次、滤波器拓扑因子和初始相位能够获得各项同性、各向异性和二阶微分的边缘增强图像。本方法与传统非相干全息系统的边缘检测方法相比能够实现方向可控的各向异性和图像的二阶微分,并且具有参数动态可调的优点。
-
公开(公告)号:CN117274287A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311120341.8
申请日:2023-08-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无干涉编码孔径相关全息术的边缘检测方法,涉及计算光学成像领域。通过非线性重建NLR(Non‑Linear Reconstruction)算法,将点扩展函数与物体全息图图像重建的互相关计算转换到频域,并将转换后的点扩展函数频谱振幅与物体全息图频谱振幅分别取不同的幂次;引入Laguerre‑Gaussian振幅型叠加涡旋相位滤波器,与改变后的点扩展函数频谱振幅和物体全息图频谱相乘后,再傅里叶逆变换实现边缘图像重建。本发明在非线性重建NLR算法中引入了Laguerre‑Gaussian振幅型叠加涡旋相位滤波器,实现了无干涉编码孔径相关全息系统的边缘检测,通过调整频谱振幅幂次、滤波器拓扑因子和初始相位能够获得各项同性、各向异性和二阶微分的边缘增强图像。本方法与传统非相干全息系统的边缘检测方法相比能够实现方向可控的各向异性和图像的二阶微分,并且具有参数动态可调的优点。
-
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。
-
-
-
-
-