-
公开(公告)号:CN116465503A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310641009.X
申请日:2023-06-01
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G01J9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于子孔径曲面信息提取的高空间分辨率波前复原方法,该方法将子孔径内波前视为具有倾斜和二次曲率的子波前,基于神经网络拟合子孔径对应光斑与子波前系数的关系,并根据复原矩阵和子孔径内的波前信息复原整个波前。本发明提取了子孔径中的斜率和二次曲率信息,因而可以在同等子孔径条件下以更高精度复原波前,相同复原精度下以更少的子孔径数目完成波前复原,为弱光、高精度波前探测等领域提供了一种新的技术途径。
-
公开(公告)号:CN114323310B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111630802.7
申请日:2021-12-28
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G01J9/00
Abstract: 本发明公开了一种高分辨率哈特曼波前传感器,将单个子孔径对应的图像传感器像素数设定为2×2阵列共4个像素,并通过微透镜焦距的优化设计,最终使哈特曼波前传感器的子孔径采样空间分辨率达到了双像素级别,并保持测量精度。本发明解决了传统哈特曼波前传感器技术方案中图像传感器像素利用率低下、图像数据冗余的关键问题,将像素利用率提升至近百分之百,同时将哈特曼波前传感器的空间分辨率提升至近像素级,并在同等空间分辨率下将哈特曼波前传感器的像素需求量和图像数据量下降一个数量级以上,为超高空间分辨率哈特曼波前传感器研制提供可行技术方案,此外极少的像素需求也可用于研制超高速哈特曼波前传感器。
-
公开(公告)号:CN114323310A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111630802.7
申请日:2021-12-28
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
IPC: G01J9/00
Abstract: 本发明公开了一种高分辨率哈特曼波前传感器,将单个子孔径对应的图像传感器像素数设定为2×2阵列共4个像素,并通过微透镜焦距的优化设计,最终使哈特曼波前传感器的子孔径采样空间分辨率达到了双像素级别,并保持测量精度。本发明解决了传统哈特曼波前传感器技术方案中图像传感器像素利用率低下、图像数据冗余的关键问题,将像素利用率提升至近百分之百,同时将哈特曼波前传感器的空间分辨率提升至近像素级,并在同等空间分辨率下将哈特曼波前传感器的像素需求量和图像数据量下降一个数量级以上,为超高空间分辨率哈特曼波前传感器研制提供可行技术方案,此外极少的像素需求也可用于研制超高速哈特曼波前传感器。
-
-
公开(公告)号:CN116046183A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310054925.3
申请日:2023-02-03
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于图像增强的夏克‑哈特曼波前传感器波前复原方法,受大气湍流强度、传输距离、信标光回光特性、探测器动态范围受限等因素影响,待测光束近场光强分布不均匀且动态变化,波前传感器图像出现信号和噪声糅杂、模糊不清的情况,使子光斑质心即波前斜率计算误差增大,从而导致波前传感器的复原精度降低。针对上述问题,本发明首先利用图像增强技术对波前传感器图像进行图像增强,突出中心信号的低频子带,抑制四周高频噪声,改善图像质量,降低不均匀光强子孔径的斜率计算误差对全局波前复原的影响,进而可以提升夏克‑哈特曼波前传感器的子孔径斜率提取和波前探测精度。
-
公开(公告)号:CN115031856A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210640699.2
申请日:2022-06-08
Applicant: 中国科学院光电技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于子光斑筛选的夏克‑哈特曼波前传感器波前复原方法,受大气湍流强度、传输距离、信标光回光特性、探测器动态范围受限等因素影响,待测光束近场光强分布不均匀且动态变化,波前传感器图像出现低信噪比区域、异形子光斑的情况,使子光斑质心即波前斜率计算误差增大,从而导致波前传感器的复原精度降低。针对上述问题,本发明首先根据夏克‑哈特曼波前传感器子光斑信噪比、形态、相似度、有效像素数等信息,将不满足评价指标的子孔径剔除,实现子光斑筛选,降低异常子孔径的斜率计算误差对全局波前复原的影响,进而可以提升夏克‑哈特曼波前传感器的波前探测精度。
-
-
-
-
-