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公开(公告)号:CN115061274B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210763230.8
申请日:2022-07-01
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B23/24
Abstract: 本发明涉及一种基于稀疏照明的超分辨内窥镜的成像方法及其装置。幅度调制器以预设的编码对激光器发出的均匀光束进行振幅调制,经会聚透镜、多模光纤、分光片和物镜后将调制光场辐照于待测物体上,物体的反射光经物镜、分光片后成像于面阵探测器;激光光源、幅度调制器和面阵探测器同时由一个同步信号发生器同步触发控制同时工作;结合预训练的深度学习超分辨图像重建算法结果,对面阵探测器所记录的每一帧低分辨图像进行图像复原,再经关联运算,获得待测物体的高分辨率图像。本发明利用目标稀疏特性和光学系统先验信息,采用稀疏照明,成像分辨率可突破光学成像系统衍射极限;采用基于深度学习的超分辨图像重建,可大幅度提升成像帧频。
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公开(公告)号:CN115128632B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202210763193.0
申请日:2022-07-01
Applicant: 苏州大学
IPC: G01S17/89
Abstract: 本发明涉及一种基于沙氏成像原理的激光三维关联成像方法及其装置。幅度调制器以预设的编码对激光光源发出的均匀光束进行振幅调制,经发射透镜成像于待测物体上,待测物体的反射信号经收光透镜以满足沙氏成像原理的方式成像于面阵探测器上,面阵探测器记录目标反射信息;激光光源、幅度调制器和面阵探测器由一个同步信号发生器同步触发控制同时工作;将面阵探测器每个像元所记录的信息与事先设定的编码进行二阶关联运算,获取一系列层析图像,结合沙氏成像关系与层析图像,实现待测物体的三维图像重建。本发明利用调制光源探测物体,采用关联运算获取物体图形,采用沙氏成像的方式并行探测物体信息,可大幅度提升成像速率,实现三维实时成像。
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公开(公告)号:CN115061274A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210763230.8
申请日:2022-07-01
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B23/24
Abstract: 本发明涉及一种基于稀疏照明的超分辨内窥镜的成像方法及其装置。幅度调制器以预设的编码对激光器发出的均匀光束进行振幅调制,经会聚透镜、多模光纤、分光片和物镜后将调制光场辐照于待测物体上,物体的反射光经物镜、分光片后成像于面阵探测器;激光光源、幅度调制器和面阵探测器同时由一个同步信号发生器同步触发控制同时工作;结合预训练的深度学习超分辨图像重建算法结果,对面阵探测器所记录的每一帧低分辨图像进行图像复原,再经关联运算,获得待测物体的高分辨率图像。本发明利用目标稀疏特性和光学系统先验信息,采用稀疏照明,成像分辨率可突破光学成像系统衍射极限;采用基于深度学习的超分辨图像重建,可大幅度提升成像帧频。
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公开(公告)号:CN118258352A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410322791.3
申请日:2024-03-20
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明提供了一种基于两帧成像和梯度差分的被动测距方法。依据光学成像系统参数,计算不同探测距离的点扩散函数获取测量矩阵库;利用光学成像系统依次采集到的两帧具有轴向距离偏差的同一目标的信号,结合压缩感知模型,进行计算重构,得到两组不同距离位置的图像信息并进行边缘提取;采用基于梯度差分的图像质量评价函数,计算不同距离位置边缘图像所对应的值,并进行求导处理,进而得到两组二阶导数为负数的极值点所对应的位置信息,结合同一目标的轴向偏差方向和所述的极值点位置信息,即可获取待测目标的距离信息。本发明具有系统简单、实时性好、测距精度高等特点,且能有效解决传统单目系统离焦成像法存在的对称解耦问题。
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公开(公告)号:CN115128632A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210763193.0
申请日:2022-07-01
Applicant: 苏州大学
IPC: G01S17/89
Abstract: 本发明涉及一种基于沙氏成像原理的激光三维关联成像方法及其装置。幅度调制器以预设的编码对激光光源发出的均匀光束进行振幅调制,经发射透镜成像于待测物体上,待测物体的反射信号经收光透镜以满足沙氏成像原理的方式成像于面阵探测器上,面阵探测器记录目标反射信息;激光光源、幅度调制器和面阵探测器由一个同步信号发生器同步触发控制同时工作;将面阵探测器每个像元所记录的信息与事先设定的编码进行二阶关联运算,获取一系列层析图像,结合沙氏成像关系与层析图像,实现待测物体的三维图像重建。本发明利用调制光源探测物体,采用关联运算获取物体图形,采用沙氏成像的方式并行探测物体信息,可大幅度提升成像速率,实现三维实时成像。
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