干涉型光纤传感器的相位测量方法及装置

    公开(公告)号:CN107314823A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710480459.X

    申请日:2017-06-22

    CPC classification number: G01J9/02 G01J2009/0226 G01J2009/0242

    Abstract: 本发明公开了一种干涉型光纤传感器的相位测量方法及装置,涉及利用双波长3×3耦合器进行干涉型光纤传感器的相位检测技术领域。所述方法包括:利用两种不同波长的光源获得干涉型光纤传感器的两组干涉信号,对两个不同波长的干涉信号进行相位解调得到其对应的卷绕相位,然后通过双波长干涉原理求解出等效波长的相位,最后利用等效波长的相位对发生卷绕的相位进行补偿,得到所述光纤传感器所测量的真实相位。所述方法通过对卷绕的相位进行补偿,得到一定范围内真实相位的测量值,部分消除了传统干涉型光纤传感器存在的问题,提高了相位测量的范围及准确性。

    表面等离子体纳米环滤光器

    公开(公告)号:CN102981199A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210452594.0

    申请日:2012-11-13

    CPC classification number: B82Y20/00 G02B5/008

    Abstract: 本发明涉及一种表面等离子体纳米环滤光器,设有基层材料,在基层材料上粘贴有贵金属膜,所述贵金属膜上设有用聚焦离子束刻蚀方法加工的圆环矩阵,所述圆环矩阵中的每个圆环的内径和外径可根据不同的单色光预先设定,所述基层材料采用石英、玻璃中的一种,进一步的所述贵金属膜采用金属金、银、铂中的一种制成。该表面等离子体纳米环滤光器运用高度对称的圆环结构解决了天线凹槽和一维层堆光栅型滤光器部普遍存在的偏振敏感性问题,使得类似滤光器件的应用范围更广,更能适应非偏振的自然光。

    一种基于神经网络的OCT图像同时降噪与超分辨率重建方法

    公开(公告)号:CN119130843A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411170333.9

    申请日:2024-08-26

    Abstract: 本发明属于生物医学和计算机视觉技术领域,公开了一种基于神经网络的OCT图像同时降噪与超分辨率重建方法。使用SD‑OCT成像系统采集图像,获取原始图像。通过图像配准和平均算法获取标签图像。RD‑SRGAN网络用于对原始图像进行降噪与超分辨率重建,并将结果与标签图像相比对,再反馈给网络进行学习,最终得到高质量的清晰图像。本方法设计的RD‑SRGAN网络复杂度小,能够迁移到计算机或移动设备中,并且推理速度快,其中FMDB网络以及强化通道注意力模块能在一定程度上提取最有用的特征,即具有较高的推理精度。本方法能够以较快的速度对OCT图像同时降噪与超分辨率重建。

    一种基于神经网络的心脏流出道壁径向应变的实时测量方法

    公开(公告)号:CN118887169A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410906803.7

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明属于生物医学和计算机视觉技术领域,公开了一种基于神经网络的心脏流出道壁径向应变的实时测量方法。使用SD‑OCT成像系统采集图像,获取结构图。OFT‑SegNet网络用于提取结构图中心脏流出道的边界,然后,基于这些边界信息,通过测量心肌细胞在收缩前后的长度变化,将这些长度变化与收缩前的长度相比较,即可得到最终的径向应变值。本方法设计的OFT‑SegNet网络复杂度小,能够迁移到移动设备中,并且推理速度快,其发明设计的OFT‑SegNet网络提出了特征融合模块,使得网络能够更好地理解图像的结构特征,提高了分割和应变计算的精度。本方法能够以较快的速度实时获取心脏流出道壁径向应变。

    一种基于SSOCT的高速、大量程、高精度表面轮廓测量方法

    公开(公告)号:CN118857143A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410906462.3

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明属于表面轮廓测量技术领域,公开了一种基于SSOCT的高速、大量程、高精度表面轮廓测量方法方法。基于搭建中心波长为1310nm的迈克尔逊干涉仪,采用高精度频率提取与数字光谱矫正,对实际物体的表面轮廓进行测定。充分利用SSOCT固有优势,克服SSOCT需要大数据量采集的弊端,通过提高光谱采集率实现了快速、大量程的表面轮廓测量。并针对表面轮廓测量中干涉光谱的特点,提出了更为精确的频率估计算法,进而实现了亚微米精度的测量。

    一种非接触厚度测量装置与方法
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117091518A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310854927.0

    申请日:2023-07-13

    Abstract: 本发明属于检测技术领域,提出一种非接触厚度测量装置与方法。装置包括超声信号激发系统和超声信号采集系统,超声信号激发系统使用光声技术进行超声信号的激发;超声信号采集系统使用光学检测方式,通过建立光学检测和光声信号之间的关系,来检测待测样品上表面反射回的光声信号,最后通过计算机解调光声信号返回的延时时间,结合超声波在待测样品中的传播速度计算出待测样品的厚度。本发明具有非接触、快速测量厚度、结构简单以及保证系统灵敏度的优点。

    基于OCT的人眼散光测量方法
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116530926A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310704355.8

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明提供一种基于OCT的人眼散光测量方法,涉及计算机技术领域。本发明利用扫频OCT装置对眼部结构进行图像采集,获得扫频OCT图像;将采集到的扫频OCT图像进行处理,获得角膜以及晶状体的重建模型;在重建模型中选取以瞳孔为中心的12条子午线进行切割,获取角膜以及晶状体的厚度以及前后表面的曲率,利用公式求出眼睛、角膜和晶状体的屈光度:通过公式求出人眼12条子午线上640个点每个点上的总屈光度,并找出总屈光度的最大和最小值,最大值和最小值的差值等于散光的幅值M。

    一种光谱干涉信号解调方法

    公开(公告)号:CN115325931A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211016387.0

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 本发明提供一种光谱干涉信号解调方法,涉及光学检测技术领域。本发明针对传统合成波长方法可以增大非卷绕区间范围,但是仍然受卷绕相位的限制,导致具有效测量范围由合成波长的大小决定的缺陷,通过选取合适的干涉光谱长度,计算出合成波长的卷绕阶数,解决了合成波长方法的相位卷绕问题,不受合成波长大小的限制,大大增大了合成波长方法的测量范围,同时消除了噪声误差放大问题。

    一种基于SS-OCT测量系统的全眼三维重建方法

    公开(公告)号:CN114947728A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210701794.9

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于SS‑OCT测量系统的全眼三维重建方法,涉及数据仿真领域与生物医学成像技术领域,该SS‑OCT测量系统为非接触式系统,成像深度能够对全眼进行成像,采集速度快;包括阈值化、去噪、删除小面积对象、曲面拟合、法向量求取、折射修正部分;采用主元分析法进行曲面法向量的估计,此种解法对消除数据噪声有很强的鲁棒性;数据进行中心化处理,以减小偏离点的影响,为后续畸变校正的偏转矢量的正确求取奠定基础;采用分层逐层校正,在折射率改变的界面处根据光学折射定律计算光线偏转。本发明在三维立体空间上考虑光线的折射效应的影响,精确还原眼睛的真实形状,实现眼睛的生物医学参数的准确测量。

    一种消除蒸汽膜的装置及使用方法

    公开(公告)号:CN113106229B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110409051.X

    申请日:2021-04-16

    Inventor: 赵玉倩 马振鹤

    Abstract: 一种消除蒸汽膜的装置及使用方法,包括支撑台、线圈接板、测温摄像头、感应线圈、喷嘴、钢管、冷却喷水器、旋转平台装置、升降装置、水管A、水管B、水泵、控制台、储水箱、工作平台及感应开关;本装置所提供的对钢管经行感应加热的淬火过程中,通过制台,测温摄像头,水泵,喷水器,钢管淬火装置组成闭环系统,实时监测钢管淬火过程的温度来判断淬火过程中蒸汽膜被消除的程度,由控制台控制并调节并控制水泵来控制喷嘴喷出的水压以及水量,从而达到除去淬火过程中产生的蒸汽膜的目的。钢管固定于旋转平台上,且俩者置于升降装置之上,可保证在淬火过程中对钢管内壁各个部位的蒸汽膜进行消除。

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