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公开(公告)号:CN116363706A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310194569.5
申请日:2023-03-03
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种指纹图像采集系统及方法,所述方法包括:环形LED光源上的灯珠发出的光经过紧贴光源的偏振膜,之后照射到手指待检测区域,反射光经过旋转偏振片后在相机靶面上成像。将相机采集到的图像从移动端传输到计算机设备,利用MATLAB软件读取图像数据并计算得到斯托克斯参数图像,接着在灰度化后进行对比受限的自适应直方图均衡,用高斯滤波器对图像中的汗孔特征增强,最后通过自适应阈值分割提取分割出汗孔特征。本发明的图像采集装置具有便携、实用、精度高、速度快的优点,所使用的算法在保证速度快、准确性高的基础上,降低了对成像分辨率的要求。
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公开(公告)号:CN116202969A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310171302.4
申请日:2023-02-28
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01N21/21 , G01N21/17 , G01N21/01 , G06V30/148
Abstract: 本发明公开了一种基于OCR技术的偏振成像系统与方法,所述系统包括入射光传输成像模块、偏振标识模块、标识字符识别模块、偏振角度计算模块,偏振标识模块放置于被测物的物面上,通过入射光传输成像模块使得所获图像同时拥有被测物和偏振标识的信息,使用标识字符识别模块对所获图像上的偏振标识进行识别和定位,利用偏振角度计算模块根据标识字符识别模块的结果计算出所获图像的偏振角度,从而实现完整的偏振成像流程。本发明设计的系统通过对被测物的物面上偏振标识进行智能识别,实现了对未知偏振角度(但在覆盖范围内)的入射光的测量,系统结构简单且实时性较高,可进行移动端、轻量型设备的移植。
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公开(公告)号:CN111781141A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010648477.6
申请日:2020-07-07
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01N21/01 , G01N21/21 , G01N21/3563 , G01N21/359 , G01N29/06
Abstract: 本发明公开了一种基于近红外偏振成像的深度声场成像装置及方法,装置包括LED光源、透镜组、液晶偏振调制器、反射镜、半透半反镜、物镜、波片、检偏器、成像透镜、CCD相机、液晶控制器和计算机。所述液晶偏振调制器将准直后的LED光变为线偏振光,经过反射镜组和半透半反镜后入射到样品上,样品内部存在激光激发产生的光声信号,经物镜、波片、检偏器和成像透镜透射后被CCD相机接收成像。其中用计算机驱动液晶控制器,使液晶偏振调制器改变入射光的偏振角度,并控制CCD相机拍摄图像,再利用算法得到偏振参数图像。本发明具有直观、成像快速、无损、成像深、调节精度高、分辨率高等优点。
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公开(公告)号:CN111551503A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010358275.8
申请日:2020-04-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01N21/19
Abstract: 本发明公开了一种非接触式检测材料弹性模量的激光超声系统及方法,系统包括激发光发射模块、检测光发射模块、平行平板、二向色镜、相位掩模板、相位掩膜板电动调节器、遮光器、第一消色差透镜、相位调节器、第二消色差透镜、移动样品台以及信号接收模块。本发明通过调节相位掩膜板电动调节器,控制相位掩膜板加入与移出系统,并结合对平行平板的调节,使系统在激发与测量声表面波信号的系统与激发与探测纵波与横波信号的系统中快捷转换。通过对两系统中测得的声表面波,纵波与横波波速的测量,在未知材料密度与泊松比时,得到材料的弹性模量。
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公开(公告)号:CN110672530A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910869790.X
申请日:2019-09-16
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种结合高光谱的非直观生物组织成像检测装置及方法,该装置包括宽光谱光源、液晶可调谐滤波器、起偏器、半透半反镜、物镜、1/4波片、检偏器以及CCD相机。该方法包括:搭建上述装置并使装置工作;电机控制起偏器以某一步长旋转一周,每旋转一个步长记录对应的CCD相机采集的光强图;不断改变液晶可调谐滤波器可透过的光波长,针对每一个光波长,采集对应的光强图;对光强图进行反演计算,获得每一个光波长对应的待测生物组织样本的非直观图像;根据非直观图像或光强图,获取光谱曲线图,之后由光谱曲线图检测出待测生物组织样本中相同或不同的组织。本发明相对于普通的光谱分析,具有更高的对比度,能有效的区分生物组织中的不同组织,检测精度比较高。
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公开(公告)号:CN110849818B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN201911079346.4
申请日:2019-11-07
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种微生物非直观成像检测装置及方法,装置包括光源、起偏器、液晶相位延迟器、第一波片、第一反射镜、聚光镜、培养皿、物镜、第二反射镜、第二波片、检偏器、成像透镜、相机、液晶控制器和计算机。方法包括:光源出射光束经起偏器变为线偏振光,之后通过液晶相位延迟器和第一波片后入射到放置微生物式样的培养皿,培养皿透射出的光束经物镜、第二反射镜、第二波片、检偏器、成像透镜后进入相机,在此过程中计算机控制液晶控制器驱动液晶相位延迟器调制入射光偏振角度,并控制相机采集一系列偏振图像,之后根据这些图像计算获得微生物式样的各参数图像。本发明具有能够实时监测微生物生长培养过程,无需式样处理,且具备多参数高分辨成像等优点。
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公开(公告)号:CN116046776A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310185526.0
申请日:2023-03-01
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种检测半导体发光芯片的偏振显微系统及方法,系统包括芯片激发模块、入射照明调制模块、显微调节模块、出射成像模块以及控制与图像处理模块。本发明通过控制模块对入射照明调制模块进行连续偏振调制,调制后的入射光经过显微系统模块作用在发光芯片出射端面,同时利用控制模块调节出射成像模块并进行实时图像收集,通过图像处理模块获得出射端面的偏振参数图像;关闭入射照明模块,利用芯片激发模块激发发光芯片后,通过控制模块调节三维平台和出射成像模块,实时收集图像,最后通过图像处理模块获得近场光斑的偏振参数图。本发明对半导体发光芯片的端面结构和近场光斑具有极强的表征能力以及高灵敏度。
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公开(公告)号:CN114047138A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111229062.6
申请日:2021-10-21
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01N21/21
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米阵列的生物大分子检测方法及装置,方法包括:获取纳米阵列基片上与纳米阵列结合的待检测生物大分子对应的散射原图;根据散射原图中每个像素点的光强变化信息,绘制初始偏振参数图谱;对初始偏振参数图谱进行降噪处理,获取待对比的偏振参数图谱;将待对比的偏振参数图谱与预设数据库中的偏振参数图谱进行对比,获取与待对比的偏振参数图谱一致的目标偏振参数图谱,根据目标偏振参数图谱,以及生物大分子的数量以及位置和偏振参数图谱的对照关系,快速确定纳米阵列上生物大分子的位置以及对应的生物大分子数量。本发明可以快速检测出低浓度的生物大分子。
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