一种微型转轮式多光谱成像系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116659664A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310420701.X

    申请日:2023-04-19

    摘要: 本发明涉及一种微型转轮式多光谱成像系统,采用呈圆周阵列分布的扇形滤波通道的滤光片使得相邻滤波通道之间的距离足够小,并且还能够通过改变扇形滤波通道来适应不同的应用场景,实现将多个特征峰滤波通道组合,具备更多样化的目标探测能力,通过由第一定子、第二定子以及转子组成的超声驱动电机,并将滤光片嵌设在转子内的结构,使得多光谱成像系统小型化;此外,滤光片上的扇形滤波通道能够根据需要进行定制,通用性高,通过灵活更换滤波通道来实现不同目标的探测与识别;并且,通过更换不同口径的超声驱动电机和滤光片实现与不同体积的成像单元、探测器组合,构建多样化的多光谱成像系统,增加灵活性和通用性。

    一种偏振高光谱图像融合系统和方法

    公开(公告)号:CN118172258A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410311317.0

    申请日:2024-03-19

    摘要: 本发明涉及一种偏振高光谱图像融合系统和方法,系统包括:图像采集模块1,用于获取高光谱图像和若干个不同偏振角对应的偏振图像;降维模块2,用于在高光谱图像内提取至少两张具有不同中心波长的波段图像,并将若干个不同偏振角对应的偏振图像进行信息提取,获得线偏振度图像;编码模块3,用于对至少两张具有不同中心波长的光谱图像和线偏振度图像分别进行图像特征提取,获得各自对应的深层特征向量;融合模块4,用于将编码模块输出的所有特征向量进行特征融合,获得融合后的融合特征向量;解码模块5,用于将融合后的融合特征向量进行图像显影,获得高光谱偏振融合图像。本发明可以避免在融合图像过程中出现图像信息丢失。

    一种多通道光谱滤波器件及其制作方法

    公开(公告)号:CN117075243A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310854561.7

    申请日:2023-07-13

    IPC分类号: G02B5/28 G02B5/20 G03F7/00

    摘要: 本发明涉及一种多通道光谱滤波器件及其制作方法,滤波器件包括衬底,且在衬底上设有用于对入射光进行选频吸收或选频透过的若干个滤波通道;方法的步骤则包括:S1,提供衬底,在衬底上制备第一反射镜;S2,根据滤波通道尺寸结构和布局方式,确定各滤波通道位置,制造各滤波通道之间的挡板;S3,实施光刻工艺,经涂胶或喷胶、曝光、显影后,在不同滤波通道位置处获得具有不同图案和占空比的光刻胶图形;S4,采用光刻胶热回流工艺,使得各滤波通道位置处的光刻胶熔融回流,获得具有不同高度的固态光刻胶;S5,在各固态光刻胶顶部制备第二反射镜:通过本发明可以实现多通道光谱滤波结构的批量化制造,避免多次光刻,提高制造效率。

    一种微偏振阵列及其排布模式获取方法

    公开(公告)号:CN112161707B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202011019076.0

    申请日:2020-09-25

    IPC分类号: G01J3/447 G01J4/00 G02B27/28

    摘要: 本发明公开了一种微偏振阵列设计模型及基于该模型的阵列排布模式获取方法,属于偏振光学器件领域,主要涉及偏振光学技术、分焦平面型偏振成像探测技术、傅里叶频域光学分析技术等。该模型,可针对2×N系列和N×N系列的微偏振阵列进行结构设计,通过改变设计模型的参数a,b,c,优化二维频域中各个组成成分之间的距离和位置,增加组成成分间的不受串扰影响的带宽范围,以此来提升斯托克斯参数图像及DoLP图像的重构质量。该设计模型从二维频率域分析的角度出发,简化了微偏振阵列排布模式的设计及获取步骤,拓展了阵列排布模式设计范围,为高性能的微偏振阵列的研制提供了理论依据,实现了高质量斯托克斯参数图像重构,促进了分焦平面型偏振成像系统的实际应用。

    一种微偏振阵列设计模型及其排布模式获取方法

    公开(公告)号:CN112161707A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011019076.0

    申请日:2020-09-25

    IPC分类号: G01J3/447 G01J4/00 G02B27/28

    摘要: 本发明公开了一种微偏振阵列设计模型及基于该模型的阵列排布模式获取方法,属于偏振光学器件领域,主要涉及偏振光学技术、分焦平面型偏振成像探测技术、傅里叶频域光学分析技术等。该模型,可针对2×N系列和N×N系列的微偏振阵列进行结构设计,通过改变设计模型的参数a,b,c,优化二维频域中各个组成成分之间的距离和位置,增加组成成分间的不受串扰影响的带宽范围,以此来提升斯托克斯参数图像及DoLP图像的重构质量。该设计模型从二维频率域分析的角度出发,简化了微偏振阵列排布模式的设计及获取步骤,拓展了阵列排布模式设计范围,为高性能的微偏振阵列的研制提供了理论依据,实现了高质量斯托克斯参数图像重构,促进了分焦平面型偏振成像系统的实际应用。

    一种提高蛋白质结晶成功率的方法

    公开(公告)号:CN103254275A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310185967.7

    申请日:2013-05-20

    摘要: 本发明公开了一种提高蛋白质结晶成功率的方法。该方法缓冲液溶解蛋白质、过滤除去杂质后,用不同的结晶试剂进行蛋白质结晶实验,具体将结晶试剂与蛋白质溶液按照体积比为0.1~1:1的比例混合后置于密闭的结晶板,将结晶板放置在一个安装有频率可控可闻声波发生器的密闭隔音温控箱中静置直至结晶。本发明的有益效果是:通过可闻声波刺激蛋白质晶体的生长,加速了蛋白质分子的热运动,增加了分子碰撞的概率,进而提高蛋白质晶体的形核效率,从而提高了结晶成功率。通过本发明,可使蛋白质结晶成功率由过去的4-10%提高至12-40%。

    虚拟人脸部颜色变化控制方法

    公开(公告)号:CN101593363B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN200910023034.1

    申请日:2009-06-24

    IPC分类号: G06T13/40

    摘要: 本发明公开了一种虚拟人脸部颜色变化控制方法,首先获取三维人脸网格模型;然后建立面部颜色变化的数学模型;将人脸面部分为额头、左颊、右颊、鼻尖、下颏五部位,确定面部特征点控制的区域范围,选取脸部颜色变化明显的区域中心点作为特征点,围绕特征点划分颜色变化的区域范围,以不同模型的脸型为准,选用圆形或者椭圆形,进行区域叠加;在两个给定帧之间进行参数的插值计算,生成中间帧的参数值。由于使用了MEPG-4中定义的人脸特征点,划分了每个特征点的作用范围,提高了模型的通用性;通过改变特征点的颜色值,带动该点周边影响范围内点的颜色改变,简化了数序模型,大大降低了运算量。采用帧间插值算法,实现颜色变化的平滑过渡,提高了虚拟人脸部颜色变化的真实感。

    确定均质管材数控弯曲回弹角的方法

    公开(公告)号:CN107016188A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710217588.X

    申请日:2017-04-05

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种确定均质管材数控弯曲回弹角的方法,基于Hill’48各向异性屈服准则和静力平衡条件,提出了一种考虑弹性模量变化和收缩应变比变化的均质管材弯曲回弹计算方法,以提高回弹预测精度,从而实现对弯管成形的精确控制。本发明考虑了管材弯曲过程中的弹性模量变化和收缩应变比变化的均质管材弯曲回弹计算方法,计算速度快、且具有一定的普适性,可用于均质管材弯曲回弹的初步预测,并对研究各参数对回弹的影响具有重要指导作用。

    一种确定管材数控弯曲回弹角的方法

    公开(公告)号:CN105930559B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201610228006.3

    申请日:2016-04-13

    发明人: 詹梅 杨合 王燕

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种确定管材数控弯曲回弹角的方法,基于平衡条件,提出了一种考虑弹性模量变化、壁厚变化、中性层偏移的管材弯曲回弹计算方法,以提高回弹预测精度,从而实现对弯管成形的精确控制。本发明考虑了管材弯曲过程中的弹性模量变化、壁厚变化、中性层偏移的管材弯曲回弹计算方法,提高了回弹预测精度,具有一定的普适性,可用于管材弯曲回弹的初步预测,并对研究各参数对回弹的影响具有重要指导作用。