一种基于参数寻优的超声信号去噪方法

    公开(公告)号:CN112861731B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202110181618.2

    申请日:2021-02-09

    IPC分类号: G06F18/10 G06N3/006

    摘要: 本发明公开了一种基于参数寻优的超声信号去噪方法,包括步骤:一、超声回波信号的获取和存储;二、超声回波信号去噪:201、基于参数寻优的稀疏分解,202、寻找最优时频参数,203、迭代停止条件判断。本发明采用基于参数寻优的稀疏分解方法寻找最佳匹配原子,同时结合自适应迭代停止条件和自适应搜索步长,能有效提高去噪后信号的信噪比,加快去噪的速度,确保重构信号误差小。

    基于脉冲激光器的反射式数字全息显微成像系统及方法

    公开(公告)号:CN106547189A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201611049448.8

    申请日:2016-11-25

    IPC分类号: G03H1/00 G03H1/08

    摘要: 本发明公开了一种基于脉冲激光器的反射式数字全息显微成像系统及方法,该系统包括光学成像子系统和用于控制光学成像子系统工作的同步控制子系统,光学成像子系统包括依次设置的脉冲激光器、激光衰减器、转向装置、光束传递装置和全息成像装置;同步控制子系统包括工控主机和同步控制器;该方法包括步骤:一、搭建全息显微成像系统;二、脉冲激光器与数字相机的同步控制;三、获取全息图数据;四、试样表面三维形貌全息图像显示。本发明设计新颖,通过对脉冲激光器和数字相机的同步控制,获取高频微振动试样全息图,利用四个分束镜完成光路干涉,避免了光路中由自身部件引起反射杂散光进入全息图,全息图质量高。

    基于OpenMP的倒装焊芯片声时频域和时域成像方法

    公开(公告)号:CN113254214A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110637736.X

    申请日:2021-06-08

    IPC分类号: G06F9/50 G06T1/20 G01N29/04

    摘要: 本发明公开了一种基于OpenMP的倒装焊芯片声时频域和时域成像方法,该方法包括以下步骤:一、超声波扫描数据的获取;二、超声波扫描数据的存储选择;三、过完备字典的选择;四、超声波A扫描信号的时频域成像;五、超声波A扫描信号的时域成像。本发明方法简单,设计合理,以使在并行架构下进行声时频域和时域成像,适应超声波A扫描信号的长度的增加,有效提升了成像效率,实用性强。

    基于脉冲激光器的反射式数字全息显微成像系统及方法

    公开(公告)号:CN106547189B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201611049448.8

    申请日:2016-11-25

    IPC分类号: G03H1/00 G03H1/08

    摘要: 本发明公开了一种基于脉冲激光器的反射式数字全息显微成像系统及方法,该系统包括光学成像子系统和用于控制光学成像子系统工作的同步控制子系统,光学成像子系统包括依次设置的脉冲激光器、激光衰减器、转向装置、光束传递装置和全息成像装置;同步控制子系统包括工控主机和同步控制器;该方法包括步骤:一、搭建全息显微成像系统;二、脉冲激光器与数字相机的同步控制;三、获取全息图数据;四、试样表面三维形貌全息图像显示。本发明设计新颖,通过对脉冲激光器和数字相机的同步控制,获取高频微振动试样全息图,利用四个分束镜完成光路干涉,避免了光路中由自身部件引起反射杂散光进入全息图,全息图质量高。

    一种超声波场的光学全息测量方法

    公开(公告)号:CN105784845B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201610312231.5

    申请日:2016-05-11

    IPC分类号: G01N29/07 G03H1/04

    摘要: 本发明公开了一种超声波场的光学全息测量方法,其采用的测量系统包括光全息光路,还包括计算机、压电晶片和功率放大器,计算机上接有同步控制器和数字相机,同步控制器上接有波形发生器和脉冲激光器;光全息光路包括物光光路、参考光光路和第一分束镜,物光光路包括依次设置的扩束镜、第二分束镜和第一反射镜,参考光光路包括设置在第二分束镜下方的第三分束镜和设置在第三分束镜下方的第二反射镜,第一分束镜设置在第一反射镜的下方,压电晶片设置在第一分束镜的正下方;其方法包括十个步骤,从全息图数据中重构得到超声波声场。本发明实现方便,灵敏度高,测量精度高,测量效率高,频带宽,空间分辨率高,实用性强,使用效果好,便于推广使用。

    一种光声复合三维微纳成像检测系统及方法

    公开(公告)号:CN105842252B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610311495.9

    申请日:2016-05-11

    IPC分类号: G01N21/88 G01N29/06 G01N29/07

    摘要: 本发明公开了一种光声复合三维微纳成像检测系统,包括光全息光路,还包括计算机、显微镜、用于放置固体样品的压电晶片和用于驱动压电晶片振动的功率放大器,计算机上接有同步控制器和数字相机,同步控制器上接有波形发生器和脉冲激光器;光全息光路包括物光光路、参考光光路和第一分束立方镜,物光光路包括第二分束立方镜、第一扩束镜和第一反射镜,参考光光路包括第三分束镜、第二反射镜和第二扩束镜;本发明还公开了一种光声复合三维微纳成像检测方法。本发明设计合理,实现方便,能够适用于不同厚度的固体样品的缺陷检测,检测速度快,检测精度和可靠度高,真正实现了无损检测,实用性强,应用范围广,便于推广使用。

    一种用于重叠超声信号分解中的多分辨率稀疏分解算法

    公开(公告)号:CN117269331A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311020671.X

    申请日:2023-08-14

    IPC分类号: G01N29/44

    摘要: 本发明属于超声无损检测技术领域,特别涉及一种用于重叠超声信号分解中超声信号分离与超声回波估计的多分辨率稀疏分解算法。的算法将给定的超声波信号通过不断迭代,在每次迭代中将信号分割成两段,并使用支持匹配追踪算法在参数有着更细化离散步长的离散Gabor字典上分解各段信号来分离严重重叠的超声回波。同时,在每次迭代中都会通过压缩Gabor函数中参数的上下边界和细化参数的离散步长生成一个新的离散Gabor字典。在不增加字典内原子数的前提下,逐步减小字典参数的离散间距,用以实现在每次算法迭代后,超声回波与所得到的原子的匹配程度会逐步提升的效果。在每次迭代中通过信号分割得到的信号段会在比之前更高尺度的分辨率下被分解,在粗尺度上无法被分离开来的重叠回波将能够在更高的尺度上被分离,以此逐渐提高回波分离与回波估计的精度。

    微电子封装中焊点超声显微图像特征提取方法及系统

    公开(公告)号:CN117218145A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311019227.6

    申请日:2023-08-14

    摘要: 本发明属于超声显微成像技术领域,特别涉及一种用于微电子封装中焊点超声显微图像特征提取方法及系统。通过中值滤波去除了焊点图像中常见的椒盐噪声;通过逐行逐列求取焊点图像灰度值最小点确定焊点图像中心区域的边缘;根据形态学膨胀腐蚀算法得到焊点图像中心区域的单像素边缘。该方法能够很好的处理受边缘效应影响的焊点图像,准确的圈定出焊点图像的感兴趣区域。方法的普适性被超过10万张焊点图像验证,与传统边缘检测方法相比有了显著的提升,边缘检出率高达95.8%;将焊点图像中的灰度值最小点与焊点的物理边缘对应起来,为通过边缘检测算法检测和提取到的图像边缘赋予了现实的物理意义。

    基于信号区段分割的超声信号接收及处理方法

    公开(公告)号:CN109711333A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811597279.0

    申请日:2018-12-26

    IPC分类号: G06K9/00 G01N29/04 G01N29/44

    摘要: 本发明公开了一种基于信号区段分割的超声信号接收及处理方法,包括步骤:一、超声回波信号获取及同步上传与接收;二、波峰与波谷确定;三、极值点剔除;四、信号分割:采用数据处理设备对超声回波信号F(t)进行分割,过程如下:401、相邻极值点时间间隔确定;402、分割点判断及分割点的采样时刻确定;403、信号分割判断;404、分割点排序;405、信号分割。本发明方法步骤简单、设计合理且实现方便、使用效果好,通过对相邻极值点时间间隔进行阈值判断,实现分割点判断与分割点采样时刻确定,并根据所确定的分割点数量与各分割点的采样时刻对超声回波信号进行分割。

    一种基于时频分析的信号去燥方法

    公开(公告)号:CN109682892A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811597578.4

    申请日:2018-12-26

    IPC分类号: G01N29/46 G06N3/00

    摘要: 本发明公开了一种基于时频分析的信号去燥方法,包括步骤:一、待处理信号同步存储;二、信号去燥:采用数据处理设备对待处理信号f(t)进行去燥,过程如下:步骤201、基于寻优算法的信号稀疏分解;采用数据处理设备对进行查找时,对的时频参数rn进行查找,过程如下:步骤C1、时频参数寻优;步骤C2、最佳时频参数确定;步骤202、信号重构。本发明方法步骤简单、设计合理且实现方便、使用效果好,采用基于寻优算法的信号稀疏分解方法搜索最佳匹配原子,同时结合适应度值与稀疏度确定最佳匹配原子,能大幅度加快信号去燥速度,并且能有效提高去燥效果,确保去燥后信号的准确性。