基于光阱的微型加速度传感系统

    公开(公告)号:CN117572019A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311554754.7

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于光阱的微型加速度传感系统,属于惯性导航和光镊领域。包括激光光源、光强调制器、位移检测模块、冷却反馈控制模块和加速度传感芯片。其中加速度传感芯片包括基片、片上微球腔、微球谐振子、片上集成的双光纤光镊探针以及金属电极结构。微球谐振子配置在片上微球腔中;双光纤光镊探针输入端与光强调制器连接,向片上微球腔输出激光束;金属电极结构配置在片上微球腔中,用于实现该微型加速度传感系统的标定。本发明提出的透明真空封装的光力加速度传感芯片,能够有效降低传感系统体积、成本低,具有较强的实际应用价值。

    基于深度学习的二维冲击波速度场超快诊断掩码优化方法

    公开(公告)号:CN117523093A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311479024.5

    申请日:2023-11-08

    Abstract: 本发明涉及基于深度学习的二维冲击波速度场超快诊断掩码优化方法,属于图形图像处理技术领域。该方法包括:S1:编码器将输入的冲击波条纹数据转换为潜在空间表示;S2:通过得到的均值和对数方差重参数化潜在变量z;S3:潜在变量z传入解码器进行解码;S4:图像数据重建;S5:计重建图像差异损失并将其累加到总损失中,执行反向传播和优化,得到总体平均损失以及模型权重;S6:将所述S5中得到的模型权重取得符合模型学习到的分布规律的值生成掩码,输入所述S4中的重建算法中重新进行图像数据重建,重复S5‑S6步骤若干次,直至得到重构图像效果好的掩码为止。本发明有效的提高了信号的重构精度。

    基于平滑投影Landweber算法的差分单像素成像方法及系统

    公开(公告)号:CN115866219A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211424236.9

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于平滑投影Landweber算法的差分单像素成像方法及系统,属于光学成像系统及图像处理领域。该成像方法具体如下:S1、获取原始图像,并生成观测矩阵;S2、变换观测矩阵以满足数字微镜阵列的要求;S3、采用数字微镜阵列完成连续两次投影以得到差分测量值;S4、对观测矩阵和差分测量值进行处理;S5、采用平滑投影Landweber算法对步骤S4得到的处理结果进行计算,得到复原图像。本发明采用差分单像素成像系统获取目标场景的图像,采用平滑投影Landweber算法对目标场景图像进行复原,可以在无准直、高背景噪声、低采样率条件下对目标场景进行高质量成像。

    一种低片外传输带宽需求的卷积神经网络加速方法

    公开(公告)号:CN114638347A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210430624.1

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种低片外传输带宽需求的卷积神经网络加速方法,属于传输技术领域。通过对基于“切片”调度策略的数据流进行复用性分析,在FPGA片上计算、存储、逻辑等资源的约束下,为卷积神经网络模型每一个卷积层设计单独的调度策略等方式,降低高吞吐量对传输带来的压力,避免有限的带宽成为系统整体性能的瓶颈,从而解决实际应用中访存拥塞的问题,提升卷积神经网络模型在FPGA平台上部署的适配的,扩宽其应用场景。本发明具备低成本、高集成度、硬件资源消耗低、结构简单、可靠性高、易于实现等优点,能有效的降低高吞吐量对传输带来的压力,避免有限的带宽成为系统整体性能的瓶颈,从而解决实际应用中访存拥塞的问题。

    一种X射线衍射成像双晶体谱仪

    公开(公告)号:CN112259262A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011224771.0

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本发明涉及一种X射线衍射成像双晶体谱仪,属于光谱探测器件领域。针对存在像差的传统球面弯晶谱仪,提出了一种基于双球面弯晶结构的无像散X射线衍射成像谱仪,本发明中采用两个球面弯曲晶体,其物理关系满足两球面弯晶半径的负比值正比于其对应布拉格角余弦值和2倍布拉格角正切值的乘积,所涉及X射线晶体谱仪能够解决单个球面晶体在子午面和弧矢面射线聚焦焦点不一致造成的成像像差问题。本发明提出的双晶体X射线衍射成像谱仪能够使得X射线经两晶体衍射后的射线汇聚于罗兰圆位置上同一点,可以有效提升晶体谱仪成像聚焦效果及诊断精度。

    一种单像素紫外偏振成像方法及系统

    公开(公告)号:CN111854945A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010757137.7

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种单像素紫外光谱偏振成像方法及系统,包括紫外光源,紫外光源依次经过滤波单元、第一透镜、成像目标、第二透镜、空间光调制器、第三透镜、偏振单元和单像素紫外探测模块,单像素紫外探测模块、数据采集模块和图像复原模块依次连接,控制模块、数据采集模块和空间光调制器连接,控制模块用于控制空间光调制器和数据采集模块。发明运用了压缩感知理论,将图像或者光谱信息进行压缩编码,仅使用单个像素的紫外探测器就能获取目标的二维偏振图像或光谱信息,解决了现有的紫外成像仪价格昂贵,存储数据量大的所带来的数据传输问题,并且为实现紫外偏振成像提供了一种新方案。

    一种冲击波诊断条纹数据快速重构方法

    公开(公告)号:CN116681783A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310576645.9

    申请日:2023-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种冲击波诊断条纹数据快速重构方法,属于冲击波诊断条纹数据重构领域。该方法采用CUP‑VISAR系统进行数据采样,采样过程中将f帧(m‑f+1)×n的编码矩阵与每帧冲击波干涉条纹原始图像进行哈达玛相乘,得到大小为m×n的采样数据;再采用所构建的基于哈达玛积运算的TVAL3H重构模型对冲击波速度场采样数据进行重构:构建基于条纹分布特点的全变分正则化的重构模型;引入增强型拉格朗日函数,形成凸优化问题;将凸优化问题转化为两个子问题,通过最小化迭代的方式求解完成数据的重构。本发明能够实现CUP‑VISAR冲击波速度场的二维采样数据有效地重建为三维数据,保证重构质量的同时显著提高了算法重构速度。

    一种曝光时间不受限的压缩超快成像系统及方法

    公开(公告)号:CN115695977A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211333864.6

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本发明涉及一种曝光时间不受限的压缩超快成像系统及方法,属于计算成像领域。通过互补式轮流采样方式,将长时间曝光的采集过程,按时间交替分配到两个或多个条纹相机和积分相机的组合上,同时利用一个额外的积分相机来记录轮次切换中可能遗漏的信息,这样每个条纹相机上得到采样帧数就可以控制在较低水平。而目前的主流重构算法,即使在具有SI辅助的条件下,当压缩帧率大于50帧时,重构图像的PSNR也难以超过30dB。这种成像方式不受采样帧率的影响,并且切换过程也不会丢失信息,还可以进行长时间曝光,当每组帧数控制在10帧以内时,重构图像的PSNR可以优于30dB,这样的图像质量从视觉上已经难以察觉其与原始图像的差别。

    一种宽光谱响应的InGaAs单光子雪崩光电二极管及其制造方法

    公开(公告)号:CN110071194B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN201910280919.3

    申请日:2019-04-09

    Abstract: 本发明请求保护一种宽光谱响应的InGaAs单光子雪崩光电二极管,包括衬底,在所述衬底上设有短波透光窗口,在所述衬底一侧设有n电极,另一侧设有腐蚀截止层,在所述腐蚀截止层上依次设有InGaAs标准波长吸收层、长波吸收层、渐变层、电荷层、倍增层以及钝化层。在所述倍增层内设有阶梯型PN结,而在所述倍增层另一侧设有p电极和钝化层。所述p电极和阶梯型PN结、以及透光窗口三者处于同一轴线上。本发明采用长波吸收层对1700nm‑1800nm波长的光子进行吸收,同时通过衬底上的透光窗口,防止760nm‑900nm波段光子在衬底材料中被吸收。将InGaAs单光子雪崩光电二极管的响应波长范围从900nm‑1700nm拓展到760nm‑1800nm,为该波段范围内提供了单个光子的探测灵敏度。

    一种可双模式工作的雪崩光电探测器

    公开(公告)号:CN111121984B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201911303312.9

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种可双模式工作的雪崩光电探测器,属于传感器领域。包括可调电阻器R1,雪崩光电二极管APD,取样电阻Rs,低噪声放大器,多路开关1,线性放大器,计数器,信号处理器,数‑模转换器,以及多路开关2;APD通过可调电阻器R1被偏置高压反向偏置,然后通过取样电阻Rs接到地端;通过取样电阻Rs,APD探测光子得到的电流信号,被转化为电压信号后,输入低噪声放大器;低噪声放大器提供一定的增益,提高信噪比和后端驱动能力,以免APD输出信号在后续处理中被引入的噪声淹没,便于后续处理。

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