一种基于二元相位调制的离轴数字全息零级项抑制方法

    公开(公告)号:CN117850185B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410016651.3

    申请日:2024-01-04

    IPC分类号: G03H1/04 G03H1/12 G03H1/02

    摘要: 本发明公开了一种基于二元相位调制的离轴数字全息零级项抑制方法,涉及计算光学成像领域。首先通过相位型空间光调制器在离轴数字全息系统的参考光中引入二元相位,然后将全息图进行对称翻转、拼接和相减等操作抑制全息图频谱中的零级项,最后进行频谱滤波和全息图重建,实现了在仅拍摄一幅全息图的情况下实现对离轴数字全息图频谱中零级项的抑制,与传统的基于相移方法的离轴数字全息零级项抑制方法相比,该方法能够实现单帧全息图零级项抑制,系统的实时性较好,重建图像的分辨率较高。

    一种基于多通道无干涉编码孔径相关全息术的偏振成像方法及装置

    公开(公告)号:CN114967167B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210363892.6

    申请日:2022-04-08

    IPC分类号: G02B27/28 G03H1/08

    摘要: 一种基于多通道无干涉编码孔径相关全息术的偏振成像方法及装置,属于偏振成像、非相干全息术、计算成像等领域。传统非相干偏振成像采用透镜系统,然而透镜系统均有像差存在,导致图像退化。而相干全息术采用Jones矩阵描述偏振,不能实现无透镜非相干偏振成像。本发明公开了一种无干涉编码孔径相关全息术的偏振成像方法及装置,可以实现无透镜非相干偏振成像。物体的光波入射至所述系统后,会根据偏振态的不同,按照不同的点扩散函数传输。不同偏振态的光波以强度叠加的方式曝光在图像传感器上,形成全息图。并从单幅强度叠加的全息图获取各种Stoke偏振参数。

    一种基于Kramers–Kronig关系的数字全息光学多图像加密方法

    公开(公告)号:CN116320196A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211317009.6

    申请日:2022-10-26

    IPC分类号: H04N1/32 G03H1/08 G03H1/00

    摘要: 本发明公开了一种基于Kramers–Kronig关系的数字全息光学多图像加密方法,涉及信息安全和信息光学技术领域。本发明主要包括加密过程和解密过程,加密过程:多路物光分别经过一定距离的菲涅尔衍射并经随机相位密钥调制后与参考光干涉,得到加密全息图。该加密全息图隐藏了原始图像的信息和原始图像的个数,在存储和传输过程中具有较高的安全性。解密过程:利用信号的解析性,直接从频谱的正频部分将物光项提取出来。与传统的基于离轴数字全息的图像加密方法相比,该方法能在频谱重叠的情况下实现对图像的解密,更大限度的提高空间带宽利用率。

    一种基于花生结构的无温度干扰M-Z型折射率传感器

    公开(公告)号:CN111665220B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202010689301.5

    申请日:2020-07-16

    IPC分类号: G01N21/45 G01K11/32

    摘要: 本发明公开了一种基于花生结构的无温度干扰M‑Z型折射率传感器,包括宽带光源、第一单模光纤、第一花生结构、第一熔接点、第一少模光纤、细芯光纤、第二少模光纤、第二花生结构、第二熔接点、第二单模光纤、光谱仪;使用时,宽带光源连接第一单模光纤的输入端,第二单模光纤的输出端连接光谱仪;通过对光谱仪上谐振波长的位置进行实时监测,能实现无温度干扰的高灵敏度折射率测量。与现有技术相比,本发明在显著提高整个传感器的消光比的同时,还能够避免折射率测量时温度的交叉敏感问题,具有灵敏度高、自由光谱范围大、结构简单、机械强度高等优点。

    透过散射介质的圆柱矢量光束生成方法

    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

    IPC分类号: G02B27/28 G02B27/09

    摘要: 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。

    一种基于多通道无干涉编码孔径相关全息术的偏振成像方法及装置

    公开(公告)号:CN114967167A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210363892.6

    申请日:2022-04-08

    IPC分类号: G02B27/28 G03H1/08

    摘要: 一种基于多通道无干涉编码孔径相关全息术的偏振成像方法及装置,属于偏振成像、非相干全息术、计算成像等领域。传统非相干偏振成像采用透镜系统,然而透镜系统均有像差存在,导致图像退化。而相干全息术采用Jones矩阵描述偏振,不能实现无透镜非相干偏振成像。本发明公开了一种无干涉编码孔径相关全息术的偏振成像方法及装置,可以实现无透镜非相干偏振成像。物体的光波入射至所述系统后,会根据偏振态的不同,按照不同的点扩散函数传输。不同偏振态的光波以强度叠加的方式曝光在图像传感器上,形成全息图。并从单幅强度叠加的全息图获取各种Stoke偏振参数。

    基于优化量子粒子群算法准确提取未知相移量的方法

    公开(公告)号:CN110532721B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN201910834418.5

    申请日:2019-09-05

    IPC分类号: G06F30/25 G06N3/00

    摘要: 本发明涉及一种基于优化量子粒子群算法准确提取未知相移量的方法,其首先基于衍射场的统计性质近似计算四步相移中各相移量的菲涅尔衍射场统计平均值;其次,根据相位随机条件求取中间值,用其表示近似相移量;最后,设置平均误差函数作为适应值函数,并改进量子粒子群算法以进一步逼近相移量的真实值,其中,量子粒子群算法中添加高斯变异操作,使算法符合粒子的初始分布规律。本发明构思合理,理论完善,不仅可以实现四步相移中未知相移量的近似预估计,提高计算方向的准确性,而且可以提高计算未知相移量的真实值的准确度和速度,有效克服传统迭代方法中出现在真实值附近的“锯齿解现象”,具有极快的速度和优秀的求解质量等优点。

    编码孔径相关全息术的虚拟点扩散函数记录方法

    公开(公告)号:CN113376993A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110679095.4

    申请日:2021-06-18

    IPC分类号: G03H1/00 G03H1/04

    摘要: 编码孔径相关全息术的虚拟点扩散函数记录方法,属于计算成像、编码成像领域。记录编码孔径相关全息术的点扩散函数时,受到点光源尺寸和功率的限制,其成像距离和空间分辨率被制约。本发明通过波前调制器件模拟点光源的波前,并记录相应的强度分布,此强度分布被称为虚拟点扩散函数。虚拟点扩散函数与真实点扩散函数具有近似的强度分布模式,可以代替真实点扩散函数进行图像重建。相比于经典编码孔径相关全息术,本方法具有更高的空间分辨能力和更远的重建距离。

    一种变焦虹膜识别镜头
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112068293A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010707554.0

    申请日:2020-07-21

    IPC分类号: G02B15/14 G06K9/00

    摘要: 本发明公开一种变焦虹膜识别镜头,属于生物识别的领域,所述变焦虹膜识别镜头从物方到像方依次包括第一透镜组为具有正光焦度的前固定组、第二透镜组为具有负光焦度的变倍组、第三透镜组为具有正光焦度的补偿组、光阑以及第四透镜组为具有正光焦度的后固定组。前固定组与后固定组位置相对固定,通过变倍组沿光轴的移动实现变焦,通过补偿组沿光轴的移动来补偿变倍组移动引起的像面漂移,保证整个变焦过程像面保持不变,即镜头光学总长保持不变。该变焦虹膜识别镜头可以使虹膜采集的灵活性更高,在210~630mm的工作范围内可实现均匀的变焦。保证了在较大的工作范围内每个焦距处均可采集到高质量的虹膜图像。

    一种用于虹膜识别的光学镜头

    公开(公告)号:CN110531496A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910835473.6

    申请日:2019-09-05

    摘要: 本发明提供一种用于虹膜识别的光学镜头。该镜头自物方到像方依次为第一透镜、光阑、第二透镜、第三透镜、第四透镜及滤光片,第一透镜为正透镜,其第一面和第二面依次为凸面和凹面,第二透镜为负透镜,其第一面和第二面依次为凸面和凹面,第三透镜为正透镜,其第一面和第二面依次为凹面和凸面,第四透镜为负透镜,其第一面和第二面依次为凹面和凹面,四片透镜共八个面都采用非球面光学塑料。光阑位于第一透镜和第二透镜之间。该镜头具有总长短、畸变小、可变工作距离大、像质优异且性能稳定等优点,可用于手机、电脑等小型移动终端的虹膜识别系统中。