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公开(公告)号:CN112665720A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011590415.0
申请日:2020-12-29
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明公开了一种基于互补压缩编码的双通道可调谐高光谱成像仪和方法。成像仪包括成像系统、反射式空间光调制器、第一成像光路、第二成像光路和计算控制中心。场景信息在计算控制中心的协调下,经反射式空间光调制器以互补的方式空间编码,经第一成像光路和第二成像光路分别对信号进行光谱滤波、成像;计算控制中心根据第一成像光路得到的图像和第二成像光路得到的图像重构出高光谱图像。本发明利用反射式空间光调制器的编码特性,对两条光路同时进行互补编码,提高了对场景信息的光能利用率,提高了编码效率,并且,允许任选两个光谱通带的LCTF装配到成像仪,对于滤光过程,可在两路成像光路各选一个感兴趣波段进行观测。
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公开(公告)号:CN112229514A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011054740.5
申请日:2020-09-27
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明提供一种液晶高光谱计算成像系统的三维数据重构方法,搭建了一个适用于液晶高光谱计算成像系统的卷积神经网络,将计算成像系统获取的压缩观测结果和系统响应共同作为网络输入,经过多个隐藏层,最终输出重构后的高分辨率三维数据;其中,系统响应包括系统的空间响应和光谱响应,分别表示系统对入射场景的空间和光谱编码作用。本发明在卷积神经网络的框架下进行压缩观测数据的计算重构,同时考虑压缩数据和系统响应,在训练数据足够多的情况下,该网络可以适应不同的编码模板和各种类型的计算光谱成像系统,快速准确地获取重构后的三维数据。
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公开(公告)号:CN110081977B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201910428421.7
申请日:2019-05-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明公开了一种基于压缩感知的可调滤光器型高光谱成像仪及方法,通过在成像器件上设置电动平移台,通过计算控制模块调整成像器件的物距和像距,实现自动调焦,解决了传统压缩感知高光谱成像系统空间压缩比固定无法调节的问题;本发明采用了分束器将场景光谱分为两部分,经由两条不同的光路由两种谱段不同的LCTF分别采集,解决了LCTF在高光谱压缩感知成像领域成像谱段范围单一的问题;根据输入的压缩比,自动计算光路的基本参数并在电动位移台的协调下自动调整光路采用压缩感知理论与LCTF相结合,解决了传统LCTF高光谱成像中,空间分辨率受限于探测器的问题。
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公开(公告)号:CN110081977A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910428421.7
申请日:2019-05-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明公开了一种基于压缩感知的可调滤光器型高光谱成像仪及方法,通过在成像器件上设置电动平移台,通过计算控制模块调整成像器件的物距和像距,实现自动调焦,解决了传统压缩感知高光谱成像系统空间压缩比固定无法调节的问题;本发明采用了分束器将场景光谱分为两部分,经由两条不同的光路由两种谱段不同的LCTF分别采集,解决了LCTF在高光谱压缩感知成像领域成像谱段范围单一的问题;根据输入的压缩比,自动计算光路的基本参数并在电动位移台的协调下自动调整光路采用压缩感知理论与LCTF相结合,解决了传统LCTF高光谱成像中,空间分辨率受限于探测器的问题。
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公开(公告)号:CN106404171B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201610920079.9
申请日:2016-10-21
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明的提供一种三维编码的液晶高光谱计算成像测量装置,包括前置透镜2、波段选择与分光模块3、空间编码模块4、准直透镜5、面阵探测器6、数据存储模块7、计算重构模块8;该测量仪基于三维编码,对物体的三维光谱数据,包括二维空间信息及一维光谱信息在随机编码信息下进行投影测量,在数据采集阶段即可对高光谱数据进行降维,得到选定中心波长的压缩高光谱数据。与传统的高光谱成像系统相比,本发明不仅在空间上实现了压缩采样,同时在数据采集阶段进行光谱选择,实现数据降维,避免了数据冗余,减少了数据量,提高了信息利用率,便于后端传输、存储。
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公开(公告)号:CN106404171A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610920079.9
申请日:2016-10-21
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: G01J3/0229 , G01J3/2823
Abstract: 本发明的提供一种三维编码的液晶高光谱计算成像测量装置,包括前置透镜2、波段选择与分光模块3、空间编码模块4、准直透镜5、面阵探测器6、数据存储模块7、计算重构模块8;该测量仪基于三维编码,对物体的三维光谱数据,包括二维空间信息及一维光谱信息在随机编码信息下进行投影测量,在数据采集阶段即可对高光谱数据进行降维,得到选定中心波长的压缩高光谱数据。与传统的高光谱成像系统相比,本发明不仅在空间上实现了压缩采样,同时在数据采集阶段进行光谱选择,实现数据降维,避免了数据冗余,减少了数据量,提高了信息利用率,便于后端传输、存储。
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公开(公告)号:CN103224631A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310160507.9
申请日:2013-05-03
Applicant: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及一种羧甲基纤维素基可逆光致变色水凝胶的制备方法,其是将不同取代度的羧甲基纤维素溶解于水中,配制成羧甲基纤维素水溶液,然后配制磷钨酸水溶液,在不断搅拌的条件下,将磷钨酸溶液与羧甲基纤维素水溶液混合,控制磷钨酸的加入方式及加入量,最后,停止搅拌,静置2h,得到羧甲基纤维素基水凝胶。通过流变学的表征,所形成的羧甲基纤维素基水凝胶具有较为完整的网络结构,其网络结构与羧甲基纤维素的取代度以及磷钨酸的加入量有关。通过紫外-可见分光光度计对变色前后的水凝胶的吸光度和透光率进行表征,发现其在预防紫外线和强光照射方面有着十分重要的应用前景,可用在建筑材料、分光材料及许多其他相关领域。
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公开(公告)号:CN112802136B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110116368.4
申请日:2021-01-28
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: G06T9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于低分辨率先验信息互补编码的场景重建方法和系统。过程包括利用压缩光谱成像系统分别加载快照式编码模板和随机编码模板对场景成像,获取场景的低分辨率光谱信息和压缩编码信息;根据场景的低分辨率光谱信息和压缩观测信息,获取场景的互补压缩编码信息;将场景的压缩观测信息与互补压缩编码信息作为约束项,加入重构场景的目标函数;根据设置的求解方法,求解目标函数,解出原始的场景信息。本发明在观测次数较少时,相比传统的随机编码方法,重构质量更好;对于不同光谱波段,相比传统的随机编码方法,重构图像的质量更稳定、更好。并且,本发明在重构过程中,互补编码信息作为额外的约束项,充分利用了低分辨率先验信息,提高了重构场景信息的质量。
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公开(公告)号:CN112802136A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110116368.4
申请日:2021-01-28
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: G06T9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于低分辨率先验信息互补编码的场景重建方法和系统。过程包括利用压缩光谱成像系统分别加载快照式编码模板和随机编码模板对场景成像,获取场景的低分辨率光谱信息和压缩编码信息;根据场景的低分辨率光谱信息和压缩观测信息,获取场景的互补压缩编码信息;将场景的压缩观测信息与互补压缩编码信息作为约束项,加入重构场景的目标函数;根据设置的求解方法,求解目标函数,解出原始的场景信息。本发明在观测次数较少时,相比传统的随机编码方法,重构质量更好;对于不同光谱波段,相比传统的随机编码方法,重构图像的质量更稳定、更好。并且,本发明在重构过程中,互补编码信息作为额外的约束项,充分利用了低分辨率先验信息,提高了重构场景信息的质量。
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公开(公告)号:CN111120535B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010051156.8
申请日:2020-01-17
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了摩擦构件领域或者离合器领域中的一种可提高润滑能力和加快分离的湿式摩擦副,包括相互摩擦的对偶片和摩擦片,对偶片和摩擦片同轴,对偶片与湿式离合器的缸套啮合,摩擦片安装于湿式离合器的动力输入轴上,摩擦片为环形结构,其外径边缘设有向内延伸且倾斜的油槽,摩擦片的环形中部区域设有若干油孔,油孔位于未开油槽的区域。本发明提高了摩擦副界面间的储油和润滑能力,油孔内油液汽化产生的高压有助于摩擦副的分离,摩擦片与对偶片界面之间的油液抗压作用提高摩擦副的承载能力,优化摩擦副界面的润滑和冷却,减少摩擦副分离过程中的碰撞和摩擦磨损。
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