一种单帧强背景干扰下的透散射介质成像方法

    公开(公告)号:CN112950731B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202110142913.7

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明提供的一种单帧强背景干扰下的透散射介质成像方法,通过从强背景光干扰下的透散射介质成像系统中获取散斑图像,计算散斑图像的自相关;在散斑图像中,先去除自相关波浪形背景;之后去除与目标的自相关相互混合的尖峰部分,得到去除干扰光背景的散斑自相关图像;由于在自相关上外界强干扰表现为一个波浪形背景与尖峰的组合,而波浪形背景与目标信息在数值上有着显著的差别,故在自相关上对波浪形背景进行拟合比在散斑上直接进行拟合有着更为有效的效果,采用低秩稀疏矩阵再来对与目标信息混合在一起的表现为尖峰部分的噪声进行去除,更进一步提高了散斑自相关的对比度,使得本发明能够从存在强背景光干扰的情况下从散斑中重建出目标。

    一种单帧强背景干扰下的透散射介质成像方法

    公开(公告)号:CN112950731A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110142913.7

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明提供的一种单帧强背景干扰下的透散射介质成像方法,通过从强背景光干扰下的透散射介质成像系统中获取散斑图像,计算散斑图像的自相关;在散斑图像中,先去除自相关波浪形背景;之后去除与目标的自相关相互混合的尖峰部分,得到去除干扰光背景的散斑自相关图像;由于在自相关上外界强干扰表现为一个波浪形背景与尖峰的组合,而波浪形背景与目标信息在数值上有着显著的差别,故在自相关上对波浪形背景进行拟合比在散斑上直接进行拟合有着更为有效的效果,采用低秩稀疏矩阵再来对与目标信息混合在一起的表现为尖峰部分的噪声进行去除,更进一步提高了散斑自相关的对比度,使得本发明能够从存在强背景光干扰的情况下从散斑中重建出目标。

    一种单帧动态三维测量方法

    公开(公告)号:CN111023996B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201911128583.5

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种单帧动态三维测量方法,包括:对图像的RGB三个颜色通道分别进行编码,得到单帧条纹图;将单帧条纹图投影至待测物体表面,得到变形条纹图的强度分布;根据变形条纹图的强度分布,去除变形条纹图的背景强度,得到去除背景强度的变形条纹图;对去除背景强度的变形条纹图进行归一化处理,得到归一化处理结果;利用利萨如椭圆拟合方法对归一化处理结果进行处理,得到待测物体的相位信息;根据相位信息,得到待测物体的三维形貌信息。本发明的方法将利萨如椭圆拟合技术提取物体的相位信息应用到条纹投影系统,仅采用单帧条纹即可重建物体的三维形貌,计算更简便,重建的三维形貌具有较高的鲁棒性和精确度。

    一种眼底成像装置及成像方法

    公开(公告)号:CN111067479B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201911421734.6

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种眼底成像装置及成像方法,该眼底成像装置包括沿光路方向依次设置的LED光源、光线调制单元、检测单元和光信号接收器,其中,LED光源用于发射空间非相干光;光线调制单元用于将空间非相干光调制成平行光线,并改变平行光线的光路方向;检测单元用于对改变光路方向后的平行光线进行汇聚,得到用于入射眼球的入射光线;眼球的眼底反射入射光线,产生与入射光线的方向相反的出射光线;光信号接收器用于记录出射光线形成的散斑图样。该眼底成像装置将各个光学元件组合设计,在聚焦和成像过程中采集单帧散斑图样即可实现对待测物的成像,整个过程耗时较短,操作难度小,且具有普遍适用性,适用于玻璃体浑浊等光散射和无光散射情形。

    一种基于随机两帧相移条纹图的三维测量方法

    公开(公告)号:CN111023995B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201911128510.6

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于随机两帧相移条纹图的三维测量方法,包括:向待测物体依次投影第一条纹图和第二条纹图,得到第一变形条纹图和第二变形条纹图;分别对第一变形条纹图和第二变形条纹图进行背景滤除和调制度幅值矫正,得到第一矫正结果和第二矫正结果;利用利萨如椭圆拟合方法对第一矫正结果和第二矫正结果进行处理,得到待测物体的相位信息;根据相位信息,得到待测物体的三维形貌信息。本发明的方法利萨如椭圆拟合技术提取物体的相位信息应用到条纹投影系统,仅采用两帧具有不均匀背景强度和调制度的条纹图重建物体的三维形貌,计算更简便,重建的三维形貌具有较高的鲁棒性和精确度。

    一种单帧超光学记忆效应的多目标彩色散射成像方法

    公开(公告)号:CN112634380A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011384341.5

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种单帧超光学记忆效应的多目标彩色散射成像方法,包括:利用单帧多目标彩色成像系统获取超出光学记忆效应的彩色目标的单帧彩色散斑图像;根据所述单帧彩色散斑图像获取不同颜色组分的分离散斑图像,并计算不同颜色组分的分离散斑图像的自相关数据;根据不同颜色组分的分离散斑图像和自相关数据重构不同颜色组分的彩色目标;将获得的不同颜色组分的彩色目标拼接到同一视场中,从而获得超出光学记忆效应的多目标彩色成像结果。该方法能够高效重构超出光学记忆效应范围的多目标彩色成像,且目标成像清晰效果好,分离度高、计算高效快速;且使用的成像光路无需引入特制滤波元件,光路简单,操作方便。

    一种眼底成像装置及成像方法

    公开(公告)号:CN111067479A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911421734.6

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种眼底成像装置及成像方法,该眼底成像装置包括沿光路方向依次设置的LED光源、光线调制单元、检测单元和光信号接收器,其中,LED光源用于发射空间非相干光;光线调制单元用于将空间非相干光调制成平行光线,并改变平行光线的光路方向;检测单元用于对改变光路方向后的平行光线进行汇聚,得到用于入射眼球的入射光线;眼球的眼底反射入射光线,产生与入射光线的方向相反的出射光线;光信号接收器用于记录出射光线形成的散斑图样。该眼底成像装置将各个光学元件组合设计,在聚焦和成像过程中采集单帧散斑图样即可实现对待测物的成像,整个过程耗时较短,操作难度小,且具有普遍适用性,适用于玻璃体浑浊等光散射和无光散射情形。

    一种单帧动态三维测量方法

    公开(公告)号:CN111023996A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911128583.5

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种单帧动态三维测量方法,包括:对图像的RGB三个颜色通道分别进行编码,得到单帧条纹图;将单帧条纹图投影至待测物体表面,得到变形条纹图的强度分布;根据变形条纹图的强度分布,去除变形条纹图的背景强度,得到去除背景强度的变形条纹图;对去除背景强度的变形条纹图进行归一化处理,得到归一化处理结果;利用利萨如椭圆拟合方法对归一化处理结果进行处理,得到待测物体的相位信息;根据相位信息,得到待测物体的三维形貌信息。本发明的方法将利萨如椭圆拟合技术提取物体的相位信息应用到条纹投影系统,仅采用单帧条纹即可重建物体的三维形貌,计算更简便,重建的三维形貌具有较高的鲁棒性和精确度。

    一种基于随机两帧相移条纹图的三维测量方法

    公开(公告)号:CN111023995A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911128510.6

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于随机两帧相移条纹图的三维测量方法,包括:向待测物体依次投影第一条纹图和第二条纹图,得到第一变形条纹图和第二变形条纹图;分别对第一变形条纹图和第二变形条纹图进行背景滤除和调制度幅值矫正,得到第一矫正结果和第二矫正结果;利用利萨如椭圆拟合方法对第一矫正结果和第二矫正结果进行处理,得到待测物体的相位信息;根据相位信息,得到待测物体的三维形貌信息。本发明的方法利萨如椭圆拟合技术提取物体的相位信息应用到条纹投影系统,仅采用两帧具有不均匀背景强度和调制度的条纹图重建物体的三维形貌,计算更简便,重建的三维形貌具有较高的鲁棒性和精确度。

    一种单帧超光学记忆效应的多目标彩色散射成像方法

    公开(公告)号:CN112634380B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202011384341.5

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种单帧超光学记忆效应的多目标彩色散射成像方法,包括:利用单帧多目标彩色成像系统获取超出光学记忆效应的彩色目标的单帧彩色散斑图像;根据所述单帧彩色散斑图像获取不同颜色组分的分离散斑图像,并计算不同颜色组分的分离散斑图像的自相关数据;根据不同颜色组分的分离散斑图像和自相关数据重构不同颜色组分的彩色目标;将获得的不同颜色组分的彩色目标拼接到同一视场中,从而获得超出光学记忆效应的多目标彩色成像结果。该方法能够高效重构超出光学记忆效应范围的多目标彩色成像,且目标成像清晰效果好,分离度高、计算高效快速;且使用的成像光路无需引入特制滤波元件,光路简单,操作方便。

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