基于多分辨率小波逼近的单像素光子计数三维成像系统及方法

    公开(公告)号:CN106772430B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201611261538.3

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于多分辨率小波逼近的单像素光子计数三维成像系统及方法,所述成像系统包括结构光投影系统、光子接收系统、同步控制及信号处理系统,采用了单像素光子探测器和数字微镜器件组合的单光子相机结构对目标场景进行成像。根据多分辨率小波逼近原理,从初始分辨率图像开始,逐渐获取目标场景由低分辨率到高分辨率的细节信息,用于重构最终分辨率三维图像。本发明有效减少了采样次数,缩短了成像时间,适用于高分辨率三维成像应用;同时,避免了CS算法所需的计算开销,减少了重构所需的时间;利用单像素光子探测器和DMD组合的单光子相机结构,减小了系统尺寸,简化了系统结构,具有结构简单、可靠性高、成本低的特点。

    一种应用于混沌介质中的光无线通信装置及其方法

    公开(公告)号:CN105553550B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201511027348.0

    申请日:2015-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种应用于混沌介质中的光无线通信装置及其方法,包括锁模激光器、激光扩束镜、光阑、分光棱镜、液晶空间光调制器、望远镜、高速光电二极管、数字采集模块和计算机,所述锁模激光器输出端的中心轴线上依次放置激光扩束镜、光阑、分光棱镜和液晶空间光调制器,所有光学中心吻合;液晶空间光调制器与望远镜的光轴相交;高速光电二极管放置在望远镜的后焦面上;高速光电二极管的信号输出端通过同轴电缆与数字采集模块的模拟输入端连接,该数字采集模块的输出端与计算机网络端口连接,上传数据采集结果。本发明能够有效抑制混沌介质对光无线通信的影响,实现低误码率的通信。

    一种彩色自适应压缩计算鬼成像系统及方法

    公开(公告)号:CN105915869A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610257899.4

    申请日:2016-04-22

    CPC classification number: H04N9/04 H04N5/23229

    Abstract: 本发明公开了一种彩色自适应压缩计算鬼成像系统及其方法,包括PC、DLP、彩色目标图像、单像素光子探测器、数据采集与控制模块,其中PC、DLP、单像素光子探测器均与数据采集与控制模块连接;所述数据采集与控制模块控制DLP分别在白光、蓝光、红光下依次对彩色目标图像的Y、U、V分量的重要系数所在的位置进行投影,分别将投影白、蓝、红光时得到的数字信号传入PC,然后经过线性变换即得到Y、U、V三分量各自的小波重要系数;最后对Y、U、V三分量分别进行小波逆变换以及线性逆变换,重构出彩色图像。本发明有效的减少了采样次数同时保证没有丢失重要信息;利用单个单像素光子探测器和DLP组合的单光子相机结构,减小了系统尺寸,简化了系统结构。

    一种应用于混沌介质中的光无线通信装置及其方法

    公开(公告)号:CN105553550A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201511027348.0

    申请日:2015-12-31

    CPC classification number: H04B10/11

    Abstract: 本发明公开了一种应用于混沌介质中的光无线通信装置及其方法,包括锁模激光器、激光扩束镜、光阑、分光棱镜、液晶空间光调制器、望远镜、高速光电二极管、数字采集模块和计算机,所述锁模激光器输出端的中心轴线上依次放置激光扩束镜、光阑、分光棱镜和液晶空间光调制器,所有光学中心吻合;液晶空间光调制器与望远镜的光轴相交;高速光电二极管放置在望远镜的后焦面上;高速光电二极管的信号输出端通过同轴电缆与数字采集模块的模拟输入端连接,该数字采集模块的输出端与计算机网络端口连接,上传数据采集结果。本发明能够有效抑制混沌介质对光无线通信的影响,实现低误码率的通信。

    基于空间二阶相关的抑制压缩成像中动态噪声的方法

    公开(公告)号:CN105654441B

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201511027349.5

    申请日:2015-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于空间二阶相关的抑制压缩成像中动态噪声的方法,首先空域去噪,抑制动态噪声对图像重建的影响,即通过计算压缩成像测量值与采样矩阵的空域二阶相关,从而实现动态噪声的空域滤波,抑制动态噪声的影响;然后建立新的压缩成像方程并恢复图像,即利用上述第一步得到的二阶关联运算结果,建立新的压缩成像方程并将其转换为凸优化问题,通过匹配追踪的方法寻找基于L范数最小的优化模型,在满足收敛性和稳定性的条件下,重建出原始图像,在动态噪声环境中重构出目标清晰的图像。本发明能够有效抑制压缩成像中动态噪声对重建质量的影响,提高了对目标的成像质量;计算复杂度低,且不增加系统对硬件的要求。

    基于多分辨率小波逼近的单像素光子计数三维成像系统及方法

    公开(公告)号:CN106772430A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611261538.3

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: G01S17/89

    Abstract: 本发明公开了一种基于多分辨率小波逼近的单像素光子计数三维成像系统及方法,所述成像系统包括结构光投影系统、光子接收系统、同步控制及信号处理系统,采用了单像素光子探测器和数字微镜器件组合的单光子相机结构对目标场景进行成像。根据多分辨率小波逼近原理,从初始分辨率图像开始,逐渐获取目标场景由低分辨率到高分辨率的细节信息,用于重构最终分辨率三维图像。本发明有效减少了采样次数,缩短了成像时间,适用于高分辨率三维成像应用;同时,避免了CS算法所需的计算开销,减少了重构所需的时间;利用单像素光子探测器和DMD组合的单光子相机结构,减小了系统尺寸,简化了系统结构,具有结构简单、可靠性高、成本低的特点。

    一种彩色图像获取方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106131517A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610470540.5

    申请日:2016-06-24

    CPC classification number: H04N9/04 H04N5/23229

    Abstract: 本发明公开了一种彩色图像获取方法,首先在白光下重构分辨率较高的能体现更多细节的亮度图像Y,然后在红光、蓝光下分别重构分辨率较低的红R、蓝B单色图像。根据采集到的亮度图像Y以及红R、蓝B单色图像,利用线性关系计算出绿色G单色图像;根据已经得到的红、绿、蓝单色图像通过线性变换得到代表色度信息的U、V单色图像;然后通过上采样将U、V单色图像的分辨率扩展为与亮度图像Y相同的分辨率,最后将Y、U、V三分量融合,重构出彩色图像。本发明有效的减少了采样次数同时保证没有丢失重要信息;避免了CS算法所需的计算开销,减少了重构所需的时间。

    基于空间二阶相关的抑制压缩成像中动态噪声的方法

    公开(公告)号:CN105654441A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201511027349.5

    申请日:2015-12-31

    CPC classification number: G06T5/002 G06T2207/20182

    Abstract: 本发明公开了一种基于空间二阶相关的抑制压缩成像中动态噪声的方法,首先空域去噪,抑制动态噪声对图像重建的影响,即通过计算压缩成像测量值与采样矩阵的空域二阶相关,从而实现动态噪声的空域滤波,抑制动态噪声的影响;然后建立新的压缩成像方程并恢复图像,即利用上述第一步得到的二阶关联运算结果,建立新的压缩成像方程并将其转换为凸优化问题,通过匹配追踪的方法寻找基于L范数最小的优化模型,在满足收敛性和稳定性的条件下,重建出原始图像,在动态噪声环境中重构出目标清晰的图像。本发明能够有效抑制压缩成像中动态噪声对重建质量的影响,提高了对目标的成像质量;计算复杂度低,且不增加系统对硬件的要求。

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