一种畸变图像自动矫正方法
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115564658A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202110733047.9

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明提出了一种畸变图像自动矫正方法。输入源图像后,首先获得待矫正的畸变图像,通过图像预处理,计算标准图像与参考图像之间像素矩阵的相关系数,从而获得待矫正的畸变图像的畸变系数,再结合畸变等效球面模拟畸变的产生,得到畸变矫正模型,对畸变图像进行矫正,输出矫正图像。其中相关系数的计算是在二值化图像的基础上进行的,因此计算量很小,算法简洁。同时,该方法应用范围广,无论桶型畸变还是枕型畸变,都可以得到很好的矫正。

    一种色差图像质量评价方法

    公开(公告)号:CN113838023A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111105792.5

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种色差图像质量评价方法,包括1)将待评价图像做离散余弦变换,得到清晰度原值;2)将步骤1)中待评价图像做灰度化处理,得到灰度化后的待评价图像;3)将步骤2)中灰度化后的待评价图像做分块处理,得到分块处理后的图像组;4)将步骤3)中分块处理后的图像组做基于像素的计算和基于梯度的计算,得到一组基于像素的计算值和一组基于梯度的计算值;5)利用步骤1)中的清晰度原值与步骤4)中的一组基于像素的计算值和一组基于梯度的计算值进行色差评价计算,获得色差评价结果,实现对图像色差程度的客观评价。

    一种基于量子点的三维码生成方法及装置

    公开(公告)号:CN112819119A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110096678.4

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子点的三维码生成方法,包括:提供若干种具有量子点发光材料的油墨,每一种油墨具有在一预设激发光下发射对应颜色的光;每一种油墨可发射的颜色具有对应的编码坐标值;打印一二维码图像,激发光照射该二维码图像,并获取在激发状态下的该二维码图像;构建二维码图像中的每一个像素点的三维空间坐标值(x,y,z),其中,x为该像素点在所述二维码图像中的x轴方向的坐标位置,y为该像素点在所述二维码图像的y轴方向的坐标位置,z为该像素点在激发状态下显示颜色所对应的编码坐标值,得到一具有三维空间坐标值的三维码图像。本发明有效提高了二维码存储信息容量。

    一种深度成像超分辨显微成像系统

    公开(公告)号:CN108303806B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201810097037.9

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种深度成像超分辨显微系统,包括第一激光器、第一透镜、第一二色镜、第二二色镜、第二激光器、第六透镜、相位调制组件、第三二色镜、变形反射镜、X轴扫描振镜、相位补偿组件、Y轴扫描振镜、竖直光路折转匹配单元、第二四分之一波片、显微物镜、样品台、水平光路折转匹配单元、第一滤光片、波前传感器、第二滤光片、第十透镜、成像器件。该系统利用双光子效应,利用波前传感器和变形反射镜补偿荧光波前相位变化,结合样品台在Z轴方向的移动,在修正样品所带来的像差的同时实现三维深度成像,成像质量更高。

    一种简化的双光束光镊系统

    公开(公告)号:CN106908946B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201610307377.0

    申请日:2016-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于空间光调制器的双光束光镊系统,包括按照光路依次设置的激光器、第一望远系统、用于调整入射光束的偏振方向的半波片、加载有相位图信息的空间光调制器、第二望远系统、显微物镜、样品池、反射镜、连接杆、微位移台;所述光束经过半波片后到达空间光调制器,经过空间光调制器的相位编码、波前调制,然后依次经过第二望远镜系统、显微物镜到达所述样品池。本发明大大简化了双光束光镊系统的结构,并且拓展了光镊的适用范围。

    一种基于球形微纳液滴透镜的聚焦可控超分辨显微装置

    公开(公告)号:CN107831589A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201711257956.X

    申请日:2017-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于球形微纳液滴透镜的聚焦可控超分辨显微装置,包括:激光器、反射镜、第一透镜组、二色镜、线偏振器、显微物镜、封装盒、球形微纳液滴透镜、微流管、微位移台、样品台、第二透镜组、成像器件、计算机控制系统。所述计算机控制系统控制微流管在封装盒内释放或吸收一定体积的液滴,进而调控球形微纳液滴透镜的半径,实现球形微纳液滴透镜的变焦。本发明针对现有的微纳结构聚焦特性不可控等缺点,提出了一种基于球形微纳液滴透镜的聚焦可控超分辨显微装置,该装置利用球形微纳液滴透镜产生光子纳米喷射,通过调控球形微纳液滴透镜聚焦特性,在无机械结构振动的情况下,实现对样品不同深度的扫描;并且能够结合微位移台调控样品台实现水平方向的扫描,完成对样品的三维超分辨显微成像。

    一种简化的双光束光镊系统

    公开(公告)号:CN106908946A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201610307377.0

    申请日:2016-05-05

    CPC classification number: G02B21/32 G21K1/006

    Abstract: 本发明公开了一种基于空间光调制器的双光束光镊系统,包括按照光路依次设置的激光器、第一望远系统、用于调整入射光束的偏振方向的半波片、加载有相位图信息的空间光调制器、第二望远系统、显微物镜、样品池、反射镜、连接杆、微位移台;所述光束经过半波片后到达空间光调制器,经过空间光调制器的相位编码、波前调制,然后依次经过第二望远镜系统、显微物镜到达所述样品池。本发明大大简化了双光束光镊系统的结构,并且拓展了光镊的适用范围。

    一种高阶波前像差的重构方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119043503A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411029692.2

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明提出了一种高阶波前像差重构网络,该方法包括重构算法和高阶波前像差重构网络。利用重构算法产生点扩散函数数据集,通过高阶波前像差重构网络,实现对波前相位的预测。所述重构算法由理想波前相位经过非线性映射得到理想中间波前相位,由理想中间波前相位经过线性映射得到点扩散函数;所述高阶波前像差重构网络由重构算法计算的点扩散函数经过逆线性映射网络得到中间波前相位,由中间波前相位经过逆非线性映射网络得到波前相位。

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