一种高鲁棒性颗粒粒度反演方法

    公开(公告)号:CN113218825A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110557491.X

    申请日:2021-05-21

    IPC分类号: G01N15/02 G06F17/15 G06F17/16

    摘要: 本发明涉及一种高鲁棒性颗粒粒度反演方法,通过测量光束经颗粒系统前后的光强比值,在已知波长和相对折射率等条件下,根据经典的米氏散射理论和朗伯比尔定理就可以获得所测颗粒系的粒径分布。针对传统目标函数存在的病态性,采用L曲线法计算的正则化参数构建带有惩罚因子的目标函数,可以降低函数的病态性。本发明方法的反演计算中结合量子粒子群优化算法,可以得到很好的反演结果。在先验信息不充分的条件下,本发明方法相对于传统的反演算法,在测量结果准确性、计算过程稳定性、运行时间、鲁棒性的方面都具有明显的优势。

    一种变焦虹膜识别镜头
    2.
    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。

    一种数字光学相位共轭的对准装置

    公开(公告)号:CN212903585U

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202021442258.4

    申请日:2020-07-21

    IPC分类号: G01J9/02 G01B11/25 G02B26/06

    摘要: 本实用新型公开了一种数字光学相位共轭的对准装置,属于光学检测领域,其包括:光源系统、数字光学相位共轭的对准系统、空间光调制器表面曲率校正系统和抑制散射系统。光源系统由激光器、衰减片、显微物镜、针孔、第一凸透镜、偏振片、1/2波片构;投影标定系统由第三分光棱镜、第三凸透镜、摄像头、空间光调制器构成;空间光调制器表面曲率校正系统由第三分光棱镜、第四反射镜、第二PZT、第三凸透镜、摄像头、空间光调制器构成;抑制散射系统由第一分光棱镜、第二反射镜、毛玻璃、第二凸透镜、第三反射镜、第一PZT、第二分光棱镜、第三分光棱镜、第三凸透镜、摄像头、空间光调制器。可以加强数字光学相位共轭系统的实用性。

    一种基于双波长激光调制的细颗粒物测量装置

    公开(公告)号:CN214503264U

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202022219469.8

    申请日:2020-10-08

    IPC分类号: G01N15/06 G01N15/02

    摘要: 本实用新型公开了一种基于双波长激光调制的细颗粒物测量装置,包括半导体激光器、He‑Ne激光器、第一光学衰减片、第一分光棱镜、第一偏振片、第二光学衰减片、显微物镜、针孔、准直镜、第二偏振片、平面反射镜、第二分光棱镜、第一凸透镜、第一光阑、第一CCD图像传感器、样品、第二凸透镜、第二光阑、第二CCD图像传感器、计算机。本实用新型基于消光法原理,根据细颗粒物的粒径选取特定波长的激光器,并采用双波长交替测量法,无需估计平均粒径,即可通过光强变化得到颗粒物浓度。通过针孔显微镜扩束,再利用平面反射镜选取小而均匀的光束,使反射光与入射光成θ角反射,避免图像曝光,简化复杂透镜组合的激光整形系统。