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公开(公告)号:CN118746888A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410999568.2
申请日:2024-07-24
申请人: 西安电子科技大学杭州研究院 , 西安电子科技大学
IPC分类号: G02B21/36
摘要: 本发明涉及一种高通量原位光学显微成像装置和成像方法,成像装置包括:激光源;准直结构;位移装置,可带动准直结构按照预设路径移动;样品夹,用于放置沿准直结构的轴向依次设置的若干层样品;编码图像传感器,用于采集平行光在预设路径下扫描若干层样品形成的原始图像;图像处理模块,连接编码图像传感器,用于对原始图像进行重建,得到重建图像。通过位移装置搭载准直结构按照预设路径运动,实现对样品的原位成像,避免移动样品或编码图像传感器所造成额外的振动噪声,满足生物样品的长时程成像要求,能够实现若干层样品的同时成像,有助于对大量生物样品的快速、高通量成像,在生物成像、医学检验等领域具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN118067661A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410078024.2
申请日:2024-01-19
申请人: 西安电子科技大学 , 西安电子科技大学杭州研究院
IPC分类号: G01N21/39 , G01B11/14 , G01P3/68 , G06F18/10 , G06F18/2131
摘要: 本发明公开了一种基于VMD可提高自混合测速测距精度的系统及其测量方法,系统包括信号发生器,其低频信号输出端连接激光控制器的低频信号接收端,激光控制器的控制信号输出端连接集成了光电探测器的半导体激光器的控制信号接收端,光电探测器的信号输出端连接跨阻放大器的信号输入端,跨阻放大器的信号输出端连接采集卡的数据输入端,采集卡的数据输出端连接计算机的数据输入端;方法通过信号发生器的三角波对激光控制器的注入电流调制,对物体速度和距离同时测量,并使用集成光电探测器的半导体激光器实现收发同源,同时使用变分模态分解方法对自混合信号去噪;具有可同时测量速度和距离,提高测量精度、信号的信噪比、提取信号频率的特点。
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公开(公告)号:CN117977353A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410065470.X
申请日:2024-01-17
申请人: 西安电子科技大学 , 西安电子科技大学杭州研究院
IPC分类号: H01S3/083 , H01S3/0941 , H01S3/094
摘要: 本发明公开了一种基于增益开关半导体激光器驱动微环谐振腔产生暗孤子的系统及方法,该系统包括RF射频信号发生器、直流偏置电路、偏置Tee电路、半导体激光器以及微环谐振腔;该暗孤子产生方法通过将增益开关半导体激光器与正色散微环谐振腔结合起来,使用增益开关技术调制半导体激光器产生的光脉冲作为泵浦源驱动微环谐振腔,产生暗孤子;本发明搭建的系统中的光器件具有体积小和成本低的特点,有利于未来孤子微梳的集成化和小型化,且不需要额外的复杂操作来控制半导体激光器与微环谐振腔之间的耦合程度,有利于未来“交钥匙”式的工业设备制造。
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公开(公告)号:CN116774496B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310810731.1
申请日:2023-07-03
申请人: 西安电子科技大学杭州研究院 , 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种彩色双孔调制的相移检测自动对焦装置包括:分光镜、第一筒镜、第一彩色图像传感器、增距镜、双孔光阑、红光滤光片、绿光滤光片、第二筒镜及第二彩色图像传感器。本发明还提供一种彩色双孔调制的相移检测自动对焦方法,本发明的集成化自动对焦装置由增距镜、双孔光阑、红光滤光片、绿光滤光片、筒镜以及彩色相机组成,可以将样品的轴向离焦位移转化为彩色相机红绿通道之间的横向像素偏移,利用预先标定好的像素偏移与离焦位移的关系曲线,通过图像配准算法计算红绿两通道之间的像素偏移来反解出样品的离焦位置,实现病理切片扫描仪的单帧实时自动对焦,解决了原有技术无法区分正负离焦方向的问题,节约了扫描时间。
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公开(公告)号:CN116797724A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310564849.0
申请日:2023-05-18
申请人: 西安电子科技大学 , 西安电子科技大学杭州研究院
摘要: 本发明公开了一种基于特征点区域分割的人脸偏振三维重建方法,包括:获取真实场景下目标人脸的不同偏振角度下的多张偏振图像;根据多张偏振图像和预设折射率,确定每张偏振图像的每个点的第一方位角和天顶角;对目标人脸的任一张偏振图像进行特征点检测,根据检测得到的特征点对任一张偏振图像进行区域划分,得到多个不同子区域;根据预设先验信息在每个子区域内设置方位角阈值;根据每个子区域内每个点的第一方位角和每个子区域对应的方位角阈值,确定每个点的第二方位角;根据每个点的第二方位角和天顶角确定每个点的梯度场,根据梯度场进行目标人脸的三维重建。
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公开(公告)号:CN116630530A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310375911.1
申请日:2023-04-10
申请人: 西安电子科技大学 , 西安电子科技大学杭州研究院
摘要: 本发明公开了一种融合图像光流的动态场景偏振三维重建方法,包括:搭建偏振三维重建系统,获取待重建物体在不同角度的动态场景偏振图像;利用所述不同角度的动态场景偏振图像计算物体表面的偏振度;根据目标表面微面元的三维轮廓信息与目标表面法向量之间的映射关系,重建目标物体的三维表面函数;使用图像光流算法对动态场景进行重建,获得目标物体的三维表面重建结果;融合图像光流得到的三维表面重建结果,对利用目标微面元法向量获得的偏振三维重建结果进行校正,获得最终的三维重建结果。本发明通过融合图像光流的方法校正通过偏振三维成像得到的动态场景下的重建结果,有效提高了动态场景下偏振三维成像的准确性。
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公开(公告)号:CN118897394A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410930276.3
申请日:2024-07-11
申请人: 西安电子科技大学杭州研究院 , 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于无透镜系统的深紫外无标记显微成像方法,涉及显微成像技术领域。该方法包括:步骤1:将深紫外LED光源模型分解为多个相干点光源的平面波叠加照射模型,根据平面波叠加照射模型得到多个相干点光源的平面波前,其中,多个相干点光源具有不同的入射角度;步骤2:根据多个相干点光源的平面波前以及编码图像传感器在不同扫描位置采集的原始图像,利用编码叠层相位恢复算法对待测目标进行重建,得到的待测目标的最终重建图像。本发明方法利用深紫外LED照明实现对细胞内部结构的无标记定量相位成像。将原有的深紫外LED照明光源进行模式分解,结合无透镜编码叠层显微成像技术实现了高通量显微成像。
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公开(公告)号:CN117870534A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311783143.X
申请日:2023-12-22
申请人: 西安电子科技大学 , 西安电子科技大学杭州研究院
IPC分类号: G01B9/02 , G01B9/02015 , G01B9/02001 , G01B9/02055 , G01B9/04 , G01B11/24
摘要: 本发明涉及一种光学显微成像测量系统及方法,具体涉及一种基于LED照明的双波长动态全息显微成像系统与方法。解决了现有基于LED的双波长部分相干光栅离轴数字全息显微系统存在空间带宽低、成像效率受限的技术问题。本发明系统包括光源模块、第一干涉支路、第二干涉支路和成像模块;光源模块包括第一分光棱镜、LED照明光路和激光照明光路;LED照明光路和激光照明光路的光共同射入第一分光棱镜形成合束光再进行反射和透射;反射的合束光经第一干涉支路形成激光目标光、LED目标光和LED参考光;透射的合束光经第二干涉支路形成激光参考光;激光目标光、LED目标光、LED参考光和激光参考光同步进入相移成像模块得到空间复用相移全息图。
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公开(公告)号:CN116865845A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202311002191.0
申请日:2023-08-09
申请人: 西安电子科技大学杭州研究院 , 西安电子科技大学
IPC分类号: H04B10/038 , H04B10/079 , H04B10/25
摘要: 本发明涉及一种基于空分复用的分布式通信线路状态监测预警系统,包括:通讯信号发送端、分布式光纤传感器、第五耦合器、第六耦合器、通感一体多芯光纤、通讯信号接收端、预警模块、第一光开关和备用通信线路。本发明利用通感一体光纤,在确保在单根光纤中实现光纤通信传输功能的同时,通过传感纤芯监测传输光纤的状态,对可能由于外界环境因素导致的光纤损毁进行探测和提前预警,以提升光纤通信系统的经济效益。
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公开(公告)号:CN116774496A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310810731.1
申请日:2023-07-03
申请人: 西安电子科技大学杭州研究院 , 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种彩色双孔调制的相移检测自动对焦装置包括:分光镜、第一筒镜、第一彩色图像传感器、增距镜、双孔光阑、红光滤光片、绿光滤光片、第二筒镜及第二彩色图像传感器。本发明还提供一种彩色双孔调制的相移检测自动对焦方法,本发明的集成化自动对焦装置由增距镜、双孔光阑、红光滤光片、绿光滤光片、筒镜以及彩色相机组成,可以将样品的轴向离焦位移转化为彩色相机红绿通道之间的横向像素偏移,利用预先标定好的像素偏移与离焦位移的关系曲线,通过图像配准算法计算红绿两通道之间的像素偏移来反解出样品的离焦位置,实现病理切片扫描仪的单帧实时自动对焦,解决了原有技术无法区分正负离焦方向的问题,节约了扫描时间。
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