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公开(公告)号:CN110297418B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201910625870.0
申请日:2019-07-11
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹衍射图分解的太赫兹波数字全息成像方法,包括太赫兹全息图记录,全息图预传播,预传播衍射面复振幅图像分解和多层面复振幅图像重建合成过程。其中:(1)太赫兹全息图记录过程:在太赫兹数字全息成像系统中采集处理得到大孔径归一化太赫兹全息图。(2)全息图预传播过程:自由传播特定距离获得预传播衍射面的复振幅图像。(3)预传播衍射面复振幅图像分解过程:计算预传播衍射面复振幅图像前景面和后景面阈值,制作二值化掩膜图像,获得预传播衍射面的子复振幅图像。(4)多层面复振幅图像重建合成过程:重建各物平面的子复振幅图像,合成得到太赫兹波数字全息多层面成像结果。
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公开(公告)号:CN109188881B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201811189004.3
申请日:2018-10-12
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明的一种大视场高分辨率太赫兹波同轴数字全息成像方法和系统,包括探测器位移扫描记录过程、子全息图合成重建过程、样品位移扫描记录过程及子视场图像拼接过程。其中(1)探测器位移扫描记录过程:探测器二维平移台以矩形光栅式扫描顺序位移,使太赫兹波探测器在垂直于太赫兹波方向的平面内进行二维移动;(2)子全息图合成重建过程:对记录的子全息图完成拼接操作,合成全息图通过衍射传播重建算法得到复振幅图像;(3)样品位移扫描记录过程:样品二维平移台以矩形光栅式扫描顺序位移,使样品在垂直于太赫兹波方向的平面内进行二维移动,获得对应视场区域内的样品信息;(4)子视场图像拼接过程:按照位移顺序对图像完成拼接,获得最终结果即合成视场复振幅图像。
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公开(公告)号:CN110297418A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910625870.0
申请日:2019-07-11
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹衍射图分解的太赫兹波数字全息成像方法,包括太赫兹全息图记录,全息图预传播,预传播衍射面复振幅图像分解和多层面复振幅图像重建合成过程。其中:(1)太赫兹全息图记录过程:在太赫兹数字全息成像系统中采集处理得到大孔径归一化太赫兹全息图。(2)全息图预传播过程:自由传播特定距离获得预传播衍射面的复振幅图像。(3)预传播衍射面复振幅图像分解过程:计算预传播衍射面复振幅图像前景面和后景面阈值,制作二值化掩膜图像,获得预传播衍射面的子复振幅图像。(4)多层面复振幅图像重建合成过程:重建各物平面的子复振幅图像,合成得到太赫兹波数字全息多层面成像结果。
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公开(公告)号:CN109188881A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811189004.3
申请日:2018-10-12
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明的一种大视场高分辨率太赫兹波同轴数字全息成像方法和系统,包括探测器位移扫描记录过程、子全息图合成重建过程、样品位移扫描记录过程及子视场图像拼接过程。其中(1)探测器位移扫描记录过程:探测器二维平移台以矩形光栅式扫描顺序位移,使太赫兹波探测器在垂直于太赫兹波方向的平面内进行二维移动;(2)子全息图合成重建过程:对记录的子全息图完成拼接操作,合成全息图通过衍射传播重建算法得到复振幅图像;(3)样品位移扫描记录过程:样品二维平移台以矩形光栅式扫描顺序位移,使样品在垂直于太赫兹波方向的平面内进行二维移动,获得对应视场区域内的样品信息;(4)子视场图像拼接过程:按照位移顺序对图像完成拼接,获得最终结果即合成视场复振幅图像。
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公开(公告)号:CN210567103U
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201921082631.7
申请日:2019-07-11
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本实用新型公开了一种太赫兹波热释电探测器安装机构,包括主体和安装架,所述主体的表面设置有卡座,且卡座的内部安装有太赫兹波设备,所述安装架的上下两侧侧壁均粘接有胶片,且安装架位于主体的外侧,所述安装架的左右两侧连接有把手,所述主体的左右两侧均安装有夹持机构,所述安装架的表面焊接有侧耳,所述侧耳的内部贯穿有连接杆,所述主体的底部焊接有引脚,且引脚的表面套接有防护机构。该太赫兹波热释电探测器安装机构设有安装架,安装架的设置,能够从主体的外侧进行保护,同时对主体进行安装,安装架的上下两侧就能设置有胶片,胶片采用的软胶材质,主要是用来保护主体,防止在安装过程中,安装架的内侧刮伤主体的表面。
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