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公开(公告)号:CN109460560B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN201810677484.1
申请日:2018-06-27
Applicant: 上海理工大学 , 华东理工大学 , 上海出版印刷高等专科学校 , 北京邮电大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/10
Abstract: 本发明提出一种基于平衡检测的超快成像系统噪声模型建立方法,包括掺铒光纤放大器放大噪声和光电接收机噪声、平衡检测器码间串扰噪声以及放大噪声和光电接收机噪声经过低通滤波后得到的噪声的建模方法。将上述各噪声模型综合分析,建立系统噪声模型,得到平衡检测输出的信号噪声功率,进而得到输出信噪比,系统噪声模型可以应用于基于空间光调制的超快成像系统。在该系统中,通过分析噪声模型,得到整个系统的噪声功率,进而分析对应的成像效果。可以通过合适地调整参数,来提升成像效果,使得系统输出的图像更加清晰。由此提升超快成像系统在激光核聚变、生物组织和细胞探测等科研、其他工程领域的成像应用价值。
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公开(公告)号:CN114710597B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111569245.2
申请日:2021-12-21
Applicant: 上海理工大学
IPC: H04N1/32 , H04B10/54 , H04B10/548 , G03H1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于随机光强调制的全息显示多图像的加密方法,包括:S1、生成N个正态高斯随机分布矩阵作为为密钥1,根据待加密图像的特征,从中抽取M个符合图像特征的随机调制矩阵,与M幅目标图像通过Gerchberg‑Saxton(G‑S)迭代算法,一起压缩加密成全息加密图,将其中根据图像特征以及尽可能减小串扰噪声来选取的菲涅尔衍射的距离作为密钥2,完成第一次加密,其中M
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公开(公告)号:CN111028974B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201911254181.X
申请日:2019-12-06
IPC: G21K1/00
Abstract: 本发明提出了新型阵列涡旋光束对微观粒子分级筛选的方法及系统,系统将激光器产生的激光束经匀光板得到一束均匀的等强度光束,再通过透镜组将均匀光束准直扩束,扩束后的均匀光束垂直入射光孔阵列板上,得到等强度均匀光阵列,通过光孔出射后的等强度的均匀光阵列入射到由螺旋相位板排布成M行L列的阵列板上,通过差异化设置每列的SPP的高度,得到在不同列位置上具有不同拓扑荷值的出射涡旋光阵列,最后通过透镜阵列,聚焦在远场,得到聚焦涡旋光束阵列的夫琅禾费衍射场,把微流体室放在聚焦涡旋光束阵列的夫琅禾费衍射场范围内。由于在各列位置的涡旋光束具有不同的拓扑荷,因此可根据涡旋光束光场力的差异,对微流体室中微观粒子进行分级筛选。
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公开(公告)号:CN114708341A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202111569086.6
申请日:2021-12-21
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种菲涅尔域算法和关联成像的多路复用和多图像加密方法,包括:对单幅图像进行菲涅尔域Gerchberg–Saxton算法,得到一个纯相位函数;对需要加密的各个图像分别进行上述操作,得到多个纯相位函数;将多个相位函数进行叠加并归一化,得到一个组合的相位函数;把组合相位函数作为二次加密即关联成像加密的明文;有一系列随机散斑调制的光照射到成像图像上,由桶探测器收集并记录下光场强度信息,完成二次加密。本方法首先通过菲涅尔衍射的距离复用,实现了“一码一钥”。根据本发明,不仅具有较好的安全性而且能够抵抗噪声、裁剪等攻击,同时也具有较好的加密容量,解决了共享公钥的潜在风险。
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公开(公告)号:CN110161671B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201910361630.4
申请日:2019-04-30
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种暗场、明场、相衬、荧光多模式同步成像显微成像装置,具有样品台,所述样品台物镜焦点处用于放置样品,所述样品台一侧设置由若干台不同波长光源排列而成的光束发射单元,所述样品台另一侧依序设置光束处理单元、用于放大光束以保证光斑完整的照射在光束过滤单元的光束放大单元、光束过滤单元以及光束接收单元。本发明适用于生物观察检测,并且使用便捷,成本低,具有良好成像效果。
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公开(公告)号:CN111028974A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911254181.X
申请日:2019-12-06
IPC: G21K1/00
Abstract: 本发明提出了新型阵列涡旋光束对微观粒子分级筛选的方法及系统,系统将激光器产生的激光束经匀光板得到一束均匀的等强度光束,再通过透镜组将均匀光束准直扩束,扩束后的均匀光束垂直入射光孔阵列板上,得到等强度均匀光阵列,通过光孔出射后的等强度的均匀光阵列入射到由螺旋相位板排布成M行L列的阵列板上,通过差异化设置每列的SPP的高度,得到在不同列位置上具有不同拓扑荷值的出射涡旋光阵列,最后通过透镜阵列,聚焦在远场,得到聚焦涡旋光束阵列的夫琅禾费衍射场,把微流体室放在聚焦涡旋光束阵列的夫琅禾费衍射场范围内。由于在各列位置的涡旋光束具有不同的拓扑荷,因此可根据涡旋光束光场力的差异,对微流体室中微观粒子进行分级筛选。
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公开(公告)号:CN110161671A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910361630.4
申请日:2019-04-30
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明公开了一种暗场、明场、相衬、荧光多模式同步成像显微成像装置,具有样品台,所述样品台物镜焦点处用于放置样品,所述样品台一侧设置由若干台不同波长光源排列而成的光束发射单元,所述样品台另一侧依序设置光束处理单元、用于放大光束以保证光斑完整的照射在光束过滤单元的光束放大单元、光束过滤单元以及光束接收单元。本发明适用于生物观察检测,并且使用便捷,成本低,具有良好成像效果。
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公开(公告)号:CN109460560A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201810677484.1
申请日:2018-06-27
Applicant: 上海理工大学 , 华东理工大学 , 上海出版印刷高等专科学校 , 北京邮电大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提出一种基于平衡检测的超快成像系统噪声模型建立方法,包括掺铒光纤放大器放大噪声和光电接收机噪声、平衡检测器码间串扰噪声以及放大噪声和光电接收机噪声经过低通滤波后得到的噪声的建模方法。将上述各噪声模型综合分析,建立系统噪声模型,得到平衡检测输出的信号噪声功率,进而得到输出信噪比,系统噪声模型可以应用于基于空间光调制的超快成像系统。在该系统中,通过分析噪声模型,得到整个系统的噪声功率,进而分析对应的成像效果。可以通过合适地调整参数,来提升成像效果,使得系统输出的图像更加清晰。由此提升超快成像系统在激光核聚变、生物组织和细胞探测等科研、其他工程领域的成像应用价值。
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公开(公告)号:CN106873172A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710068096.9
申请日:2017-02-07
Applicant: 上海理工大学
IPC: G02B27/28
CPC classification number: G02B27/286
Abstract: 本发明涉及一种基于光流控的可调谐涡旋光生成器,入口到出口依次包括液体注入区、锯齿形混合区、螺旋相位腔和出口管道;锯齿形混合区出口与螺旋起点旁的最高处底部相连,螺旋相位腔与出口管道相连的位置高度与出口管道高度相同,配置好的氯化钙溶液和去离子水,分别经过Y型管道两个入口,再经过平面锯齿形管道混合均匀后进入螺旋相位腔,入射光透过充满混合均匀的氯化钙溶液的螺旋相位板,产生涡旋光束。可通过调节注入螺旋相位腔的混合溶液的折射率而产生拓扑荷数不同的涡旋光束,将螺旋相位板结构集中在光流控芯片上,体积微小,结构简单,生产成本低,且实验操作更加方便。
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