非对称双芯光纤的弯曲测量结构、实验仪器以及传感器

    公开(公告)号:CN114562953A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210028123.0

    申请日:2022-01-11

    Abstract: 本发明涉及弯曲检测技术领域,提供了一种非对称双芯光纤的弯曲测量结构、实验仪器以及传感器。其中,非对称双芯光纤的弯曲测量结构,包括:光纤传感单元,所述光纤传感单元至少包括一段双芯光纤,所述双芯光纤具有两非对称的纤芯;弯曲板,所述光纤传感单元固定于弯曲板上,且所述光纤传感单元沿弯曲板的一端至另一端平直延伸布置;光源,所述光源连接于所述光纤传感单元的一端的端口;光电检测装置,所述光电检测装置连接于所述光纤传感单元的另一端的端口。本发明给出的非对称双芯光纤的弯曲测量结构,利用双芯光纤的两纤芯对外界弯曲变化敏感程度不一致的特性,实现对弯曲程度的测量和对弯曲方向的辨别,灵敏度高,成本低。

    基于立体视图的深度预测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114463256A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111590567.5

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本申请涉及图像处理技术领域,提供一种基于立体视图的深度预测方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:通过卷积神经网络对左视点图和右视点图进行预测,得到第一中间视点图及其视差图;通过逆向映射方法结合左视点图、右视点图和第一中间视点图的视差图,得到中间视点图对;若存在中间视点标签,则根据中间视点标签、第一中间视点图和中间视点图对进行计算,得到差异性损失;根据反向传播算法对差异性损失进行最小化,得到目标中间视点图及其视差图,根据目标中间视点图及其视差图进行深度预测。本申请实施例提供的基于立体视图的深度预测方法同时估计目标中间视点图及其视差图,借助目标中间视点图的几何约束,提高了场景深度的准确度。

    一种三维光场显示系统
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113917700A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111069699.3

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本发明提供了一种三维光场显示系统,该显示系统包括光源、线性菲涅尔透镜、第一柱透镜阵列、液晶面板以及第二柱透镜阵列。该光源用于向线性菲涅尔透镜投射原始光线,线性菲涅尔透镜用于将原始光线转换为定向发散光线;第一柱透镜阵列用于对定向发散光线进行第一次调节,液晶面板用于对经过第一次调节后的光线进行调制,第二柱透镜阵列用于对调制后的光线进行第二次调节,形成第一显示视区。第一柱透镜阵列的节距大于第二柱透镜阵列的节距,第一方向与第二方向之间具有预设夹角。基于设置节距不同的柱透镜阵列,本发明能够有效改善光场显示系统的可观看区域,以实现在高分辨率的前提下实现大视角和大视区的3D观看。

    一种少模双芯光功率分束器单元及集成光功率分束器

    公开(公告)号:CN113376731A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110536647.6

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种少模双芯光功率分束器单元及集成光功率分束器,该分束器单元包括:第一包层、设置在第一包层内的第二包层以及设置在第二包层之内的两个纤芯;第一包层和第二包层之间形成圆环状腔体,圆环状腔体内填充有第一填充材料;第二包层与两个纤芯之间填充有第二填充材料,第二填充材料的折射率高于第一填充材料的折射率;每一个纤芯内填充有第三填充材料,第三填充材料的折射率高于第二填充材料的折射率;每一个纤芯的直径在第一范围内,以使减小两个纤芯的模间串扰且支持多种光学模式;两个纤芯之间的芯间距小于预设值,以减小两个纤芯的模间串扰。本发明可以在将两个纤芯的模间串扰控制在很低水平的同时支持多种光学模式。

    基于频率分解的全息显示方法、系统、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111722513B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010540346.6

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明实施例涉及全息显示技术领域,公开了基于频率分解的全息显示方法、系统、设备及存储介质。本发明实施例先获取待显示图像;对待显示图像进行滤波处理,以得到预设数目的目标频率信息;分别根据目标频率信息确定对应的全息面复振幅分布信息;分别对全息面复振幅分布信息进行编码,以得到全息图;将全息图分别加载至与全息图对应的空间光调制器中进行联合再现,以显示全息图像。可见,本发明实施例可针对空间光调制器的不同调制特性进行频率分解行为,以最终提高计算全息再现质量,并且,在提升图像质量的同时也可保证在计算时间这一维度上的高效性和实时性,可见,本发明实施例解决了计算全息显示成像质量较差和计算速度慢的技术问题。

    基于多次深度图像渲染的全视差光场内容生成方法及装置

    公开(公告)号:CN110246146B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910354500.8

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明实施例提供一种基于多次深度图像渲染的全视差光场内容生成方法及装置,属于图像处理技术领域。该方法包括:基于多个参考视点对虚拟三维场景进行光栅化渲染,得到每一参考视点对应的二维图像及深度图像;根据每一参考视点对应的二维图像及深度图像以及每一参考视点与目标视点之间的映射关系,计算得到目标视点的二维图像及深度图像;对目标视点的二维图像及深度图像进行编码,得到虚拟三维场景以目标视点为视角的三维图像。由于采用了多个参考视点,从而使得对虚拟三维场景的信息采集更加全面,进而可减少三维图像中的空洞,并可完整地表达三维场景的遮挡关系,且适用于大视场角度的光场显示设备。

    裸眼三维光场内容的生成方法及装置

    公开(公告)号:CN111010559B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201911108124.0

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明实施例提供一种裸眼三维光场内容的生成方法及装置,其中方法包括:获取虚拟相机阵列中每个虚拟相机与显示面板上各像素点的对应关系,通过虚拟相机向具有对应关系的像素点多次发射定向光线;对每次发射的定向光线照射至虚拟物体上后的反射光线进行路径跟踪,根据多次路径追踪的结果进行积分,获得所述像素点的像素值;根据获得的显示面板上所有像素点的像素值生成所述虚拟物体的三维光场内容。本发明实施例解决了超多密集视点在复杂光照下无法快速生成高质量的集成成像的生成问题。

    一种单偏振低损耗空芯负曲率光纤

    公开(公告)号:CN112230329A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011201779.5

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种单偏振低损耗空芯负曲率光纤,包括:包层区和纤芯区;包层区为8个包层石英管顺序排布,相邻两个包层石英管之间嵌入有圆形支撑管,8个包层石英管从正上方开始顺时针依次编号为1‑8;其中,位于光纤水平方向左右两侧的编号为3和7的两个包层石英管为椭圆形;其余6个包层石英管为混合包层石英管,混合包层石英管由半个圆形石英管和半个椭圆形石英管组成,半个圆形石英管的直径和半个椭圆形石英管的短轴相等;在混合包层石英管的半个圆形石英管中嵌套有圆形嵌套管;半个椭圆形石英管的石英玻璃壁的厚度t2大于其他包层石英管的玻璃壁厚度t1;8个包层石英管围成的区域为纤芯区,纤芯区包括椭圆纤芯孔。本发明的光纤损耗小。

    一种视觉认知搜索模拟方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111813660A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010537455.2

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明实施例提供一种视觉认知搜索模拟方法、电子设备及存储介质,该方法包括:获取多个用户分割子元素信息,对所述多个用户分割子元素信息进行界面显著性分析得到目标用户分割子元素信息;根据所述目标用户分割子元素信息进行效用值评估,得到跳转效用值、继续搜索效用值和返回效用值;根据所述跳转效用值、继续搜索效用值和返回效用值确定搜索结果。通过基于显著性与效用值判断的联合视觉搜索方法符合人眼视觉搜索规律,能较好地对眼动搜索行为进行模拟,因此具有很强的可靠性。

    用于光栅立体显示器的光栅参数测量方法及系统

    公开(公告)号:CN111780955A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010538250.6

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明实施例提供一种用于光栅立体显示器的光栅参数测量方法及系统,该方法包括:获取待测量的光栅立体显示器的三维显示图像;将所述三维显示图像输入到训练好的光栅参数测量模型中,得到所述待测量的光栅立体显示器的光栅参数值,其中,所述训练好的光栅参数测量模型是由样本三维显示图像,通过DQN算法对两个结构相同的卷积神经网络进行训练得到的。本发明通过使用DQN算法进行光栅参数的匹配,针对不同的光栅显示器,具有普适性,提高了光栅参数测量效率和精度。

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