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公开(公告)号:CN118393755A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410563272.6
申请日:2024-05-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种折叠集成成像三维显示装置及方法,装置包括:第一三维显示组件和第二三维显示组件;第一三维显示组件和第二三维显示组件均包括:柔性电路板;第一三维显示组件和第二三维显示组件通过柔性电路板相互连接,且夹角α可调,夹角α范围为:0°~360°;第一三维显示组件与第二三维显示组件能够进行折叠集成成像三维显示。本发明的折叠集成成像三维显示装置,两个三维显示组件之间通过柔性电路板连接,使得两个三维显示组件之间具有可调整的夹角,从而能够完成折叠,再基于折叠显示技术进行三维显示,通过折叠屏幕补偿单屏幕三维显示的分辨率缺失,提升了集成成像三维显示质量,扩大了三维显示视角。
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公开(公告)号:CN118334358A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410307181.6
申请日:2024-03-18
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多特征图像杂波尺度量化方法,包括:根据原始图像的像素点数量及原始图像中目标的尺寸,确定需要划分的超像素个数;利用SLIC算法将原始图像划分为K个超像素;提取目标和每个超像素中影响目标获取难度的图像特征,图像特征包括:对比度特征、纹理特征以及轮廓特征;根据目标和每个超像素的图像特征,计算目标与背景在对比度相似性、纹理相似性和轮廓相似性;对对比度相似性、纹理相似性和轮廓相似性进行融合,得到原始图像的杂波尺度量化结果。本发明充分虑了组成场景各物体的复杂性和不规则性,避免将两个完全无关的物体划分为同一单元,并且克服了现有杂波尺度量化模型特征提取单一的问题,因此杂波量化结果更加准确。
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公开(公告)号:CN118171525A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410287506.9
申请日:2024-03-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种半主动制导激光信号的全数字化建模仿真方法及装置,该方法包括:在接收端处生成第一光线;根据第一光线对三维模型进行碰撞检测,得到第一光线和仿真物体发生碰撞的碰撞点的碰撞位置;根据碰撞点和预设激光光源之间的连线判断预设激光光源发出的第二光线是否被仿真场景中的其他模型遮挡;当第二光线没有被遮挡时,根据碰撞位置的直接辐亮度和间接辐亮度得到碰撞位置的辐亮度;当第二光线被遮挡时,根据碰撞位置的间接辐亮度得到碰撞位置的辐亮度;再根据碰撞位置的辐亮度提供用于半主动制导的导引信号。通过上述技术方案,相比于实弹打靶法和半实物仿真法,实验过程可以简单重现,方便科研人员分析,并且不受测试环境的约束,安全性好,实验成本大大降低。
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公开(公告)号:CN117697153A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410089350.3
申请日:2024-01-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: B23K26/352
Abstract: 本发明公开了一种基于面光源的微滴阵列定制加工系统及方法,该系统包括:光源控制与产生模块,用于产生光场参数控制信息,根据光场参数控制信息产生面光源光场;光场调制模块,用于对面光源光场进行调制,生成特定的面光源加工光场;微滴加工模块,用于将特定的面光源加工光场传输至样本盒中待加工的微滴阵列,以使特定的面光源加工光场对微滴阵列进行原位照射加工,得到加工后的微滴阵列;微滴阵列是由溶液中的多个微滴自发形成的周期性阵列结构;加工后的微滴阵列中的部分微滴具有功能,具有功能的微滴是被特定的面光源加工光场照射过的微滴。本发明省去了对不同微滴进行组合排序的环节,对微滴阵列的加工效率高、加工精度高、自由度高。
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公开(公告)号:CN114797696B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210202943.7
申请日:2022-03-02
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于软凝聚态物质制造技术领域,具体地涉及一种微滴三维球体结构的极端制造设备及使用方法。系统包括激光微纳加工系统、微流控芯片系统、实时观测系统。使用方法为包括:步骤1:得到目标微滴,可调谐激光器发出激光光斑;步骤2:将聚焦后的激光光斑打到目标微滴边界处;步骤3:激光曝光若干秒,水溶液被至注入目标微滴内形成子液滴,在夹层腔体内完成目标微滴的球体结构装配;步骤4:与步骤3同步,光源照明,CCD相机观察;步骤5:注射器将已加工的软物质微滴移入液滴收集器中。本发明可以控制微纳米颗粒在微滴内自组装为不同的三维形态结构,对推动微滴球体结构极端制造技术的进步具有重要的科学技术价值。
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公开(公告)号:CN109724917A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201811599624.4
申请日:2018-12-26
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络及宽带滤波调制的分光方法,主要解决现有技术在有噪声时无法使用最小二乘法进行准确分光的问题。其实现步骤是:1)设计一组调制片作为滤镜,安装到探测器上,并组成探测器矩阵;2)用探测器矩阵,探测已知入射光源,得到各探测器探测的数据,并进行预处理;3)构建神经网络;4)用已知入射光源光谱和经预处理后的探测数据,对神经网络进行训练;4)用探测器矩阵探测未知光源,并对探测的未知光源数据经预处理后输入到训练好的神经网络模型,即可计算未知光源光谱数据,完成分光。本发明充分融合了宽带滤波的光谱复用的特征以及神经网络的学习能力,提高了分光的准确率,可应用于光谱现场检测。
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公开(公告)号:CN104168472B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201410407769.5
申请日:2014-08-19
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种显示参数可交互控制的集成成像显示系统及其控制方法,所述系统包括显示面板,用于显示单元图像阵列;单元透镜阵列,用于对显示面板显示的单元图像阵列进行3D重构,还包括用于生成掩模图案序列的液晶面板,所述液晶面板置于显示面板和单元透镜阵列之间,且液晶面板贴合所述单元透镜阵列,显示面板位于单元透镜阵列的后焦平面上;该系统通过交替变换控制液晶面板所生成的掩模图案序列来动态控制每个单元透镜的孔径形状和透过率,从而控制系统的重构图像分辨率或重构图像景深或者统视场角。本发明具有对所述三个显示参数交互控制能力强的优点,可用于裸眼3D图像显示、3D电视等领域。
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公开(公告)号:CN104268831B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201410465310.0
申请日:2014-09-12
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06T5/00
Abstract: 一种海上阳光亮带干扰下的红外图像补偿方法。其步骤为:(1)读入一幅阳光亮带干扰下的红外图像;(2)利用中值滤波,对输入的阳光亮带干扰下的红外图像进行去噪;(3)通过最大类间方差Otsu算法,划分受阳光亮带干扰区域与未受亮带干扰区域;(4)计算补偿模板参数;(5)补偿图像中受阳光亮带干扰区域;(6)对阳光亮带干扰下的红外图像进行增益变换处理。本发明对单幅图像进行处理,对阳光亮带干扰区域面积无特殊要求,具有用范围广、计算复杂度低,实时性高的特点。将受阳光亮带干扰的区域进行填充替换,使得本发明具有了图像信息利用率高的优点。本发明可用于图像处理、目标识别等技术领域。
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公开(公告)号:CN106125316A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610473800.4
申请日:2016-06-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G02B27/22
CPC classification number: G02B27/2214
Abstract: 本发明提出了一种基于光栅波导的节能无跳转图像集成成像显示装置,用于解决现有集成成像显示装置存在的光能利用率低和无法兼顾成像质量与加工工艺的技术问题,包括LED光源、波导介质、显示面板和微透镜阵列;LED光源采用红绿蓝三原色LED灯组成的阵列光源,显示面板采用无彩色滤光片的液晶面板,波导介质靠近显示面板的表面上设置有由多个周期性排列的光栅单元组成的光栅,每个光栅单元包括分别对应红绿蓝三原色光的周期由大到小的三个光栅区域;微透镜阵列、显示面板和波导介质依次平行排列,LED光源位于波导介质的侧面;LED光源发出的光照射到对应光栅区域上,由该区域出射的光只能垂直照射显示面板上与该区域对应的光通道上。
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公开(公告)号:CN106067162A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610392887.2
申请日:2016-06-03
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06T3/40
CPC classification number: G06T3/4053
Abstract: 本发明公开一种集成成像超分辨率微单元图像阵列采集与重构方法,主要解决现有相机分辨率不能满足集成成像要求的问题。本发明的成像方法包括:(1).设置多值编码掩膜阵列;(2).获取低分辨率压缩编码微单元图像阵列;(3).图像预处理;(4).重构超分辨率微单元图像阵列。本发明在微透镜阵列的中间像平面添加多值编码掩膜阵列,记录多幅低分辨率压缩编码微单元图像阵列,采用稀疏优化重构算法获得超分辨率微单元图像阵列。本发明具有微单元图像阵列超分辨率重构,集成成像显示视场范围大的优点。本发明可用于3D电影、医学成像等领域。
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