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公开(公告)号:CN104849874B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510295868.3
申请日:2015-06-02
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于稀疏表示的随机散射光学成像系统及成像方法。成像系统包括光源(1)、空间滤波器(2)、孔径光阑(3)、准直透镜(4)、反射镜(5)、空间光调制器(6)、随机散射介质(7)、透镜(8)、探测器阵列(9)和主控机(10)。光源发出的光线经空间滤波器、孔径光阑及准直透镜后通过反射镜进入空间光调制器;主控计算机在空间光调制器上加载成像目标,使从空间光调制器出射携带目标信息的光线经随机散射介质和透镜后在探测器阵列上形成编码散斑场图像传至主控机;主控机对编码散斑场图像进行解码重建并去除背景噪声,获得目标图像。本发明结构简单、实时性好、抗噪性强,可用于实验室对噪声环境中的随机散射高速成像。
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公开(公告)号:CN105974430A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610289924.7
申请日:2016-05-04
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: G01S17/66
CPC分类号: G01S17/66
摘要: 本发明提出了一种基于随机介质表面散射光的运动目标跟踪系统及跟踪方法,用于解决现有运动目标跟踪系统及跟踪方法中存在适用范围较窄的技术问题,跟踪系统包括激光器、扩束器、旋转毛玻璃、随机介质、孔径光阑和探测器阵列;激光器发出的激光经扩束器和旋转毛玻璃后形成赝热光并照射到待跟踪运动目标上,随后携带目标信息的光以锐角入射到随机介质散射面,其散射光经孔径光阑滤除杂散光后被探测器阵列接收并采集,利用跟踪方法对采集图像进行计算得到待跟踪运动目标的实际位移。本发明利用随机介质表面散射光实现目标跟踪,具有适用范围宽的特点,且算法简单、跟踪精度高、系统结构简单,可用于生物医学、对地观测等领域。
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公开(公告)号:CN105005053A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510409412.5
申请日:2015-07-13
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: G01S17/89
CPC分类号: G01S17/89
摘要: 本发明公开了一种基于LED照明的随机散射关联成像系统及成像方法,主要解决现有技术对光源要求高、成像系统复杂、成像实时性差的问题。该成像系统包括:LED光源(1)、准直透镜(2)、第一可变光阑(3)、观测目标(4)、随机散射介质(5)、第二可变光阑(6)、窄带滤波片(7)和探测器阵列(8);LED光源发出的非相干光经准直透镜后到达第一个可变光阑,经第一可变光阑后的光照射到观测目标上;携带目标信息的光线进入随机散射介质,其出射光经第二可变光阑滤除杂散光后入射到窄带滤波片,最后在探测器阵列上形成散斑图像。本发明具有成像成本低、成像结构简单及成像实时性好的优点,可用于生物医学、公共安全以及反恐领域。
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公开(公告)号:CN105005053B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201510409412.5
申请日:2015-07-13
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: G01S17/89
摘要: 本发明公开了一种基于LED照明的随机散射关联成像系统及成像方法,主要解决现有技术对光源要求高、成像系统复杂、成像实时性差的问题。该成像系统包括:LED光源(1)、准直透镜(2)、第一可变光阑(3)、观测目标(4)、随机散射介质(5)、第二可变光阑(6)、窄带滤波片(7)和探测器阵列(8);LED光源发出的非相干光经准直透镜后到达第一个可变光阑,经第一可变光阑后的光照射到观测目标上;携带目标信息的光线进入随机散射介质,其出射光经第二可变光阑滤除杂散光后入射到窄带滤波片,最后在探测器阵列上形成散斑图像。本发明具有成像成本低、成像结构简单及成像实时性好的优点,可用于生物医学、公共安全以及反恐领域。
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公开(公告)号:CN105759440A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610285138.X
申请日:2016-04-29
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于结构光照的随机散射光学超衍射极限成像方法,主要解决现有同类技术工艺复杂、成像分辨率低的问题。其技术方案是:1.对采集到的原始图像进行图像亮度均一化处理和傅立叶变换操作,获得对应的频谱;2.通过控制空间光调制器在0°、45°、90°和135°每个方向上输入三个不同的相位值,组成3×3线性方程组并求解,以分离出每个方向上的0级、+1级和?1级频谱成像信息,得到四组结构光照明的频率分量,并对其进行频率拼接,得到扩展频谱;3.在频率域内获取随机散射介质的传输矩阵数据立方体;4.根据该立方体和扩展频谱重建观测目标图像。本发明具有成像分辨率高的优点,可用于光学超分辨率成像。
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公开(公告)号:CN104102017A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410320944.7
申请日:2014-07-07
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于结构光照的随机散射光学超衍射极限成像系统及方法,主要解决现有同类技术工艺复杂、成像时间长、系统结构难实现、成像分辨率低的问题。其成像系统包括:光源、扩束器、空间光调制器、λ/4波片、扩束透镜组、挡光板、透镜、随机散射介质、会聚透镜、和CCD相机;光源发射的光束经扩束器扩束后入射到空间光调制器上,得到0级光和±1级光;通过λ/4波片获得圆偏振光,经扩束透镜组扩束后到达挡光板,保留±1级光;±1级光经透镜发生干涉,产生结构光照明观测目标;照亮的观测目标进入随机散射介质,发生强散射,经会聚透镜入射到CCD相机。本发明具有结构简单和成像分辨率高的优点,可用于光学超分辨率成像。
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公开(公告)号:CN102231191B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201110199503.2
申请日:2011-07-17
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于ASIFT的多模态特征提取与匹配方法,主要解决现有技术所不能解决的多模态图像的点特征提取与匹配问题。其实现步骤是:对ASIFT仿射变换模型倾斜量参数和经度参数进行采样,得到两幅输入图像的两组视图;在这两组视图上,采用高斯差分DoG特征检测方法检测特征点的位置与尺度信息;用平均平方梯度的方法设置特征的主方向且特征向量的幅值采用计数方式设定;计算特征的对称性ASIFT描述符;采用最近邻域方法对特征的对称性ASIFT描述符进行粗匹配以及使用优化随机采样方法去除误匹配特征。本发明能够在多种传感器感知的图像中提取和匹配特征,并且具有完全仿射不变特性,可以应用于目标识别与跟踪,图像配准等领域。
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公开(公告)号:CN106200276B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201610570539.X
申请日:2016-07-19
申请人: 西安电子科技大学
IPC分类号: G03F7/20
摘要: 本发明提出了一种基于随机散射介质的可控亚波长无掩模光刻系统和方法,解决了光刻技术中成本高、时间效率低及分辨率低的技术问题。本发明利用空间光调制器Ⅰ生成目标图形,光波经空间光调制器Ⅰ后入射到随机散射介质表面,随机散射介质对光进行随机编码,再利用空间光调制器Ⅱ对随机散射介质产生的相位畸变进行补偿,最终实现透过散射介质的亚波长成像,形成任意可控亚波长“数字掩模”,进行投影曝光。本发明避免了掩模版的制作,极大地降低了光刻成本,利用随机散射介质的随机编码与空间光调制器的相位补偿相结合,提高了光刻分辨率,其中相位标定过程仅需一次,提高了光刻时间效率,从而实现了可控亚波长图形的无掩模光刻。
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公开(公告)号:CN104102017B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201410320944.7
申请日:2014-07-07
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于结构光照的随机散射光学超衍射极限成像系统及方法,主要解决现有同类技术工艺复杂、成像时间长、系统结构难实现、成像分辨率低的问题。其成像系统包括:光源、扩束器、空间光调制器、λ/4波片、扩束透镜组、挡光板、透镜、随机散射介质、会聚透镜、和CCD相机;光源发射的光束经扩束器扩束后入射到空间光调制器上,得到0级光和±1级光;通过λ/4波片获得圆偏振光,经扩束透镜组扩束后到达挡光板,保留±1级光;±1级光经透镜发生干涉,产生结构光照明观测目标;照亮的观测目标进入随机散射介质,发生强散射,经会聚透镜入射到CCD相机。本发明具有结构简单和成像分辨率高的优点,可用于光学超分辨率成像。
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公开(公告)号:CN101873440A
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN201010172719.5
申请日:2010-05-14
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于Surfacelet变换的红外与可见光视频图像融合方法,主要解决现有技术中融合视频图像时间一致性和稳定性差的问题。其过程为:首先,采用Surfacelet变换对输入视频图像进行多尺度、多方向分解得到不同频域子带系数;然后,通过基于3维局部空-时区域能量匹配的“选择”和“加权平均”相结合的融合方法和通过基于3维局部空-时区域能量和方向向量标准方差相结合的融合方法,分别对输入视频图像的低频子带系数和带通方向子带系数进行组合,得到融合视频图像的低频子带系数和带通方向子带系数;最后,对组合得到的各子带系数进行Surfacelet逆变换得到融合视频图像。本发明具有融合效果好,时间一致性和稳定性高,噪声敏感度低的优点,可用于场景安全监控。
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