一种多模式显微图像数值重建方法

    公开(公告)号:CN111667548B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010533552.4

    申请日:2020-06-12

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种多模式显微图像数值重建方法,首先利用K个不同的结构光照明样品,依次拍摄样品物光波的傅里叶谱亮斑,获取到K个数字化的傅里叶谱图像;然后利用数字化掩模板矩阵对每个傅里叶谱图像进行编码,获得对应的编码谱图像矩阵;接着将每个编码谱图像矩阵的所有矩阵元积分求和,获得K个傅里叶谱积分值;再将K个傅里叶谱积分值进行图像重建,重建得到的一幅数字图像即为一种模式的显微图像;最后还利用傅里叶谱图像进行不同模式显微图像的数值重建,最终获得多种模式的显微图像、一种及多种模式的差分相衬显微图像。本发明可以非常灵活地通过数值重建获得多种不同模式下的显微图像,具有重要的应用价值。

    基于LED光通信的统一帧序控制的3D投影显示系统

    公开(公告)号:CN102253591B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201110223677.8

    申请日:2011-08-05

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于LED光通信的统一帧序控制的3D投影显示系统,系统包括采用DLP Link技术的3D投影机、多个主动快门式3D眼镜、屏幕信号转换器及左右帧序倒换控制装置,所述左右帧序倒换控制装置连接图像信号源,屏幕信号转换器放置在投影屏幕的边缘。本发明采用左右帧序倒换控制装置实现左右帧序的调整,可实现现场所有3D眼镜的完全左右同步,当左右帧序颠倒时,由放映员调整实现统一控制。

    物体运动轨迹重复的单像素成像方法、系统、介质、设备

    公开(公告)号:CN119556299A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411560392.7

    申请日:2024-11-04

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本申请涉及物体成像技术领域,揭示了一种物体运动轨迹重复的单像素成像方法、系统、介质、设备。所述方法包括:根据预设的成像图像重建算法生成具有不同空间分布的调制图案序列,并输入至光调制装置;轨迹探测装置发出轨迹脉冲信号,同步触发光调制装置进行光调制,光调制装置同时发出调制脉冲信号,同步触发多通道信号同步采集装置接收多个采样值;在各个采样值中选取目标采样值作为成像图像重建采样值;利用成像图像重建采样值序列进行图像重建,生成待成像物体的单张成像图像;重复上述步骤,直至生成的成像图像的数量达到预设数量。本申请提出成像系统具有对运动速度变化的高速运动轨迹重复物体进行持续长时间成像的能力。

    同时获取光响应图像和反射率图像的方法、装置、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN109269777B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201811246608.7

    申请日:2018-10-25

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种同时获取光响应图像和反射率图像的方法、装置、系统及存储介质。其包括,生成一系列哈达玛基底图案,将哈达玛基底图案转化为结构光场,结构光场被投影至待测光电器件,待测光电器件表面的反射光被传送至光电探测器,信号采集器同时采集待测光电器件及光电探测器的电信号,根据结构光场与电信号的关联性计算重建待测光电器件的光响应图像及反射率图像。本发明的方法、装置及系统能够同时采集光响应图像及反射率图像,并且两种图像的视场相同,便于图像融合,实现对光电器件的快速质量筛查和缺陷检测,并且装置简单、易实现。

    偏振复用的相移结构化照明成像系统及其成像方法和装置

    公开(公告)号:CN119717295A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411849850.9

    申请日:2024-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种偏振复用的相移结构化照明成像系统及其成像方法和装置,包括照明单元、成像单元和处理器,照明单元包括面光源和起偏偏振器,成像单元包括成像透镜组和偏振相机,面光源发出的光包含多个方向的线偏振态,起偏偏振器包含若干个起偏角度的偏振单元,偏振相机包括若干个检偏角度的检偏单元,面光源发出的光经过起偏偏振器到达目标物体,经目标物体反射的光经过成像透镜组到达偏振相机成像,处理器用于根据偏振相机的拍摄图像确定目标物体的图像。本发明实施例能够对动态目标物体一次拍摄实现相移结构化照明成像,可广泛应用于成像技术领域。

    准周期运动物体的单像素成像系统、方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN117857939A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311835296.4

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种准周期运动物体的单像素成像系统、方法、装置及介质,成像系统包括探测光源、第一单像素探测器、空间光调制器、照明光源、成像透镜、第二单像素探测器、多通道信号同步采集卡和控制器,探测光源发出的光经目标物体后到达第一单像素探测器,照明光源发出的光依次经空间光调制器、成像透镜以及目标物体后到达第二单像素探测器,或照明光源发出的光依次经目标物体、成像透镜以及空间光调制器后到达第二单像素探测器,控制器用于控制空间光调制器、多通道信号同步采集卡以及根据采集的信号重建目标物体的图像。本发明实施例能够提高成像质量以及减少目标物体运动速度受到空间光调制器调制速率的限制,可广泛应用于光学成像技术领域。

    一种多模式显微图像数值重建方法

    公开(公告)号:CN111667548A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010533552.4

    申请日:2020-06-12

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种多模式显微图像数值重建方法,首先利用K个不同的结构光照明样品,依次拍摄样品物光波的傅里叶谱亮斑,获取到K个数字化的傅里叶谱图像;然后利用数字化掩模板矩阵对每个傅里叶谱图像进行编码,获得对应的编码谱图像矩阵;接着将每个编码谱图像矩阵的所有矩阵元积分求和,获得K个傅里叶谱积分值;再将K个傅里叶谱积分值进行图像重建,重建得到的一幅数字图像即为一种模式的显微图像;最后还利用傅里叶谱图像进行不同模式显微图像的数值重建,最终获得多种模式的显微图像、一种及多种模式的差分相衬显微图像。本发明可以非常灵活地通过数值重建获得多种不同模式下的显微图像,具有重要的应用价值。

    一种光场相机及成像方法

    公开(公告)号:CN112804513B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202110020754.3

    申请日:2021-01-05

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种光场相机及成像方法,过程如下:目标物体发出的光束经透镜组在空间光调制器的调制平面处形成图像;计算机生成一系列调制图案,控制空间光调制器对目标物体的图像进行调制;调制后的光束在透镜的后焦面形成傅里叶谱图;计算机控制二维图像探测器拍摄傅里叶谱图,并存储到计算机内;对二维图像探测器的像元进行重组,将相邻的若干个像元组合为一个宏像元;利用单像素成像算法重建每个宏像元对应的视角图;根据目标物体的深度计算每幅视角图需要平移的像素数;将每幅图像平移后叠加得到该深度目标物体的图像。本发明不使用微透镜阵列,光线的空间信息与角度信息分开采样,有利于提高成像分辨率和消色差,获取高质量光场相机图像。

    一种宽场照明共焦显微成像系统及方法

    公开(公告)号:CN112505044B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011342856.9

    申请日:2020-11-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽场照明共焦显微成像系统及方法,过程如下:计算机控制照明光源并通过反射器、空间光调制器,产生空间分布不同的结构光,再通过分光器、第一管镜和物镜照明样品;样品被物镜、分光器和第二管镜成像到相机光敏面被记录,存储计算机内;利用单像素成像算法重建不同的弥散斑图像;根据相机的光敏像元和空间光调制器的调制单元点之间的物像共轭坐标对应关系,提取弥散斑图像中共轭物点灰度值,获得一层样品的共焦显微图像;移动样品,重复上述步骤可获得样品不同层的共焦显微图像。本发明采用全场照明方式,相对传统点扫描荧光共焦显微镜,无需三维扫描,可以有效减弱光漂白和光毒性,有望在生物医学等领域获得应用。

    一种光场相机及成像方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112804513A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110020754.3

    申请日:2021-01-05

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种光场相机及成像方法,过程如下:目标物体发出的光束经透镜组在空间光调制器的调制平面处形成图像;计算机生成一系列调制图案,控制空间光调制器对目标物体的图像进行调制;调制后的光束在透镜的后焦面形成傅里叶谱图;计算机控制二维图像探测器拍摄傅里叶谱图,并存储到计算机内;对二维图像探测器的像元进行重组,将相邻的若干个像元组合为一个宏像元;利用单像素成像算法重建每个宏像元对应的视角图;根据目标物体的深度计算每幅视角图需要平移的像素数;将每幅图像平移后叠加得到该深度目标物体的图像。本发明不使用微透镜阵列,光线的空间信息与角度信息分开采样,有利于提高成像分辨率和消色差,获取高质量光场相机图像。

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