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公开(公告)号:CN114660060B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202210224542.1
申请日:2022-03-07
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于矩阵扫描的宏观傅里叶叠层超分辨成像方法,包括步骤:1)搭建基于矩阵扫描的傅里叶叠层成像系统;2)利用镜头在成像系统的傅里叶面进行矩阵扫描,采集得到一系列原始成像镜头口径下的低分辨率图像;3)利用基于SURF的图像匹配算法对低分辨率图像进行图像匹配;4)对匹配后的图像进行图像裁剪;5)利用傅里叶重构算法对经过预处理后的图像进行图像增强,得到分辨率提高后的恢复图像。本发明通过成像镜头在远场进行矩阵扫描来扩大频谱范围,利用傅里叶叠层重构算法快速重建出远场目标物的幅值信息以及相位信息,获得超出系统物镜衍射极限的分辨率,有效提高了宏观成像系统的成像质量,将传统傅里叶叠层成像技术由微观推广到宏观。
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公开(公告)号:CN113674370B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202110881372.X
申请日:2021-08-02
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06T9/00 , G06F30/27 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的单帧干涉图解调方法,具体步骤为:构造用于单帧干涉图相位解调的卷积神经网络(convolutional neural network,简称CNN);结合实验干涉系统,建立干涉数据仿真模型,制作CNN训练所需的数据集,数据集中包括包裹相位、包裹级次和干涉图;以数据集中的干涉图作为CNN的输入,数据集中相应的包裹相位和包裹级次作为CNN的输出,对网络进行训练;将干涉仪采集的干涉图输入到训练完成的网络模型,网络输出包裹相位和包裹级次;对包裹相位和包裹级次求和,得到干涉图的绝对相位。本发明从单幅干涉图就可以高精度解算相位,并且不需要相位解包过程,具有较高的测量效率和测量精度,在干涉测量等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115360573A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211057221.3
申请日:2022-08-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明公开了一种基于复合光栅的光纤激光器,针对普通光纤激光器无法兼顾光‑光转换效率与非线性效应抑制以及单一光纤光栅无法同时抑制多种非线性效应的问题,提出了一种基于复合光栅,同时抑制光纤激光器系统中多种非线性效应的光纤激光器,该复合光栅包括受激拉曼散射抑制结构和非线性折射效应抑制结构两大主体结构,和应用CO2激光销蚀光纤包层的包层光剥离结构。将该复合光栅分别应用于光纤激光器的种子源与放大级之后,能够有效抑制高功率光纤激光器中的多种非线性效应。
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公开(公告)号:CN115360572A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211053694.6
申请日:2022-08-31
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用大角度布拉格倾斜光纤光栅抑制自相位调制的方法。针对光纤激光器中由于自相位调制效应导致的输出激光光谱展宽,提出一种使用大角度布拉格倾斜光纤光栅抑制展宽光谱成分的方法。该光栅透射谱具有系列梳状谐振峰,通过调节光栅参数改变谐振波长与相邻谐振峰之间间距。对于相邻谐振峰所组成的通带与阻带,当信号光主瓣中心波长对应于窄通带的中心波长,阻带波段对应自相位调制衍生光谱成分,可以实现在通过信号光的同时,将激光器中自相位调制效应产生的衍生光谱成分由纤芯模耦合至前向包层模,从而优化光纤激光器输出光谱线宽。相比于现有方法,本发明提出的方法具有成本低、灵活性强、稳定性高等优点。
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公开(公告)号:CN114019603A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111287408.8
申请日:2021-11-02
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有抑制非线性效应功能的光纤光栅精密刻写系统及方法,针对现有光纤光栅刻写方法无法在线精密测量与控制刻写参数导致的光纤光栅刻写效率低、精度低、自动化水平低的问题,提出了一种兼具短周期与长周期光纤光栅刻写模式的高效精密智能刻写系统及方法。在光栅刻写之前,能够结合自准直仪、光谱仪与电控多维组合台实现光纤水平度的高精度标定与调整,能够快速切换刻写模式;在光栅刻写过程中,计算机能够根据测得的刻写参数智能调节电控旋转台转动紫外反射镜、调节电控多维组合台高度优化刻写参数。与现有方法相比,本发明提出的方法能够保障刻写的光纤光栅的光学性能,提升光纤光栅刻写的智能化水平与批量生产效率。
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公开(公告)号:CN113674370A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110881372.X
申请日:2021-08-02
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的单帧干涉图解调方法,具体步骤为:构造用于单帧干涉图相位解调的卷积神经网络(convolutional neural network,简称CNN);结合实验干涉系统,建立干涉数据仿真模型,制作CNN训练所需的数据集,数据集中包括包裹相位、包裹级次和干涉图;以数据集中的干涉图作为CNN的输入,数据集中相应的包裹相位和包裹级次作为CNN的输出,对网络进行训练;将干涉仪采集的干涉图输入到训练完成的网络模型,网络输出包裹相位和包裹级次;对包裹相位和包裹级次求和,得到干涉图的绝对相位。本发明从单幅干涉图就可以高精度解算相位,并且不需要相位解包过程,具有较高的测量效率和测量精度,在干涉测量等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113635554A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110767124.2
申请日:2021-07-07
Applicant: 南京理工大学
IPC: B29C64/135 , B29C64/194 , B29C64/264 , C08F220/56 , C08F220/38 , C08F2/48 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种制作水凝胶光纤的悬浮光固化3D打印装置及其打印方法,针对制备低损耗、高信噪比型水凝胶光纤的需求,提出一种基于悬浮光交联控制技术的,能够同时调控几何结构和交联程度的悬浮光固化3D打印装置,以及基于该装置的打印方法,结合本发明提出的阻断式水凝胶预制液,使该打印方法具备较高的轴向打印还原度和三维打印分辨率,最终实现具有轴向连续、均匀特征,且具备纤径、包层结构和折射率调制的水凝胶光纤的制备。本发明提出的3D打印方法在水凝胶材料的连续型微结构制作上有无可比拟的优势,将为生物医疗等领域提供新型传感和导波器件。
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公开(公告)号:CN113333943A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110568276.X
申请日:2021-05-25
Applicant: 南京理工大学
IPC: B23K26/064 , B23K26/70 , H01S3/067
Abstract: 本发明公开了一种工业级操作光纤的更换方法,包括选择需要更换的操作光纤、需要使用的操作光纤与光闸连接,使用五棱镜辅助调整光闸,根据实时监测结构中观察到的干涉条纹图样调整光闸准直镜并进行光路安全监控。本发明能够便捷地将一台光纤激光器的单根输出光纤更换为多根操作光纤,能够实现3万瓦级激光功率的分通道输出,可以快速装调系统元器件并保证系统使用安全。
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公开(公告)号:CN111308699A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010165451.6
申请日:2020-03-11
Applicant: 南京理工大学
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明公开了一种高功率光纤激光器用光闸中透镜参数设计方法,包括以下步骤:步骤1、确定准直镜的几何模型,为准直镜的几何模型各部分添加相应的物理场,并将物理模型建模参数表添加到物理模型相应位置,获得可优化准直镜参数的仿真模型,即准直镜的水冷仿真模型;步骤2、根据准直镜的水冷仿真模型优化出准直镜的最优参数;步骤3、根据准直镜的最优参数,计算出聚焦镜的最优参数;步骤4、根据准直镜的水冷仿真模型获得水流速及水温的仿真结果,进而确定冷却参数。这种设计方法有助于了解透镜冷却的规律,有效得预测实践中的大量实验结果,对光闸中具有最佳冷却效果的透镜进行科学省时地设计,并对水冷参数进行合理的选择。
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公开(公告)号:CN111221118A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010119339.9
申请日:2020-02-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于相位编码单透镜的显微成像方法,只采用一片具有相位编码功能的单透镜进行成像,结合后续处理算法,可实现与现有精密商用显微镜相当的显微成像分辨能力,适用于野外条件下便携地进行生物组织和细胞检测。首先成像系统采用一片具有两个非球面面型的相位编码单透镜对生物样本进行成像,图像传感器位于G光照明下的生物样品的共轭位置,用于图像的采集;然后采用算法对采集到的图像进行处理:分别对采集到的图像在R\B两个通道执行自动聚焦算法,重建恢复出R\B两个通道的准焦图像;对R\G\B三个通道的准焦图像分别采用已经训练好的生成对抗神经网络(GAN)的核函数进行高分辨图像重建;最后将重建后的R\G\B图像进行图像匹配和彩色融合。
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