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公开(公告)号:CN116977221A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311001924.9
申请日:2023-08-10
Applicant: 中煤(天津)地下工程智能研究院有限公司 , 中煤天津设计工程有限责任公司 , 南开大学
Inventor: 郭庆华 , 郭大林 , 宋刚 , 宋磊 , 李鑫 , 韩猛 , 王利欣 , 刘静川 , 周保飞 , 史大新 , 蒋明巍 , 王奕鸣 , 郑宇轩 , 黎达 , 黄秋云 , 宋丽培 , 赵星 , 彭强
Abstract: 本发明公开了一种针对矿井重粉尘环境的图像复原方法,包括:获取重粉尘图像并进行降低亮度处理,获得初步处理图,计算获得初步处理图的环境光估计值;获取无粉尘环境下的图像作为参考图;构建窗口函数,根据窗口函数对初步处理图与参考图进行处理,计算粉尘评价参数;基于环境光估计值与粉尘评价参数计算噪声项,基于噪声项对初步处理图进行处理获得最终复原图像。本发明有效处理矿井重粉尘环境的图片,减少经典暗通道算法及其他增强算法的图像处理这种图片时会存在大面积失真或信息丢失严重现象,保留主体更多的细节信息,颜色恢复也符合实际情况,并且在场景中存在光源时,也能更加有效地抑制像素过饱和问题。
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公开(公告)号:CN110470393B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201910785275.3
申请日:2019-08-23
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供一种基于大孔径菲涅尔透镜的远距离宽光谱弱信号的收集系统,包括大孔径菲涅尔透镜和大孔径菲涅尔透镜的后组系统,所述大孔径菲涅尔透镜的后组系统包括非成像光学元件后组、成像光学元件后组;所述非成像光学元件后组包括匀光棒、全反射准直器;所述成像光学元件后组包括中继透镜组;所述大孔径菲涅尔透镜、匀光棒、全反射准直器和中继透镜组沿光路依次设置。本发明采用大孔径菲涅尔透镜替代普通透镜阵列,有效降低了透镜的重量和制造成本,结构简单,易于装调;大孔径菲涅尔透镜的后组系统采用成像光学与非成像光学的混合设计,有效克服了大孔径菲涅尔透镜像差大的缺点,缩小了会聚光斑直径,提高了能量收集率。
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公开(公告)号:CN111158081A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010016544.2
申请日:2020-01-08
Applicant: 南开大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明提供了一种基于等差分层微结构多孔光纤的太赫兹低损耗波导。基底材料采用环烯烃类聚合物TOPAS,光纤横截面由三角晶格排列、半径满足差分层条件的亚波长圆形空气孔阵列组成。研究表明,当工作频率大于1.15THz时,归一化吸收损耗低于多孔度相等的均匀微结构多孔光纤,同时基模在空气包层中的能量分数降低了近70%,从而能够有效降低外界环境的干扰。本发明所述光纤能够显著改善均匀微结构多孔光纤在高频模场劣化、传输带宽有限、易受环境干扰等方面的不足。对于太赫兹波段宽带、低损耗波导和功能器件的应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107202549B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710388224.8
申请日:2017-05-27
Applicant: 南开大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 一种高精度三维测量方法与测量仪器,本发明测量方法包括:特征点转动采集流程;特征点坐标计算流程;和最终测量结果。通过在特征点转动采集流程,转动转台带动样品进行多次转动,改变特征点相对于微透镜阵列的位置,以及所有特征点在元素图像上的排列,使得在三维坐标计算阶段,所有特征点能够被分辨,并能用于其三维坐标的计算,解决了由图像传感器像素化导致的特征点无法分辨的问题,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN110456010A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910599166.2
申请日:2019-07-04
Applicant: 南开大学
IPC: G01N33/08
Abstract: 本发明公开一种无损快速检测鸡蛋新鲜度的方法,包括如下步骤:步骤一、光源照射鸡蛋上某点,光源发出的光束透过鸡蛋壳在鸡蛋内部向各个方向散射;步骤二、在鸡蛋周围布置图像接收器,所述图像接收器用于激光散斑图的获取;步骤三、记录鸡蛋散斑图,形成散斑图时间序列集;步骤四、计算散斑图的相关系数、时间或空间对比度;步骤五,通过步骤四中的数据判断鸡蛋的新鲜度及可食用度。本发明结构简单,无损检测不会对鸡蛋造成破坏,应用场景更广。
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公开(公告)号:CN117314760A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310651931.7
申请日:2023-06-05
Applicant: 中煤(天津)地下工程智能研究院有限公司 , 南开大学 , 中煤天津设计工程有限责任公司
Inventor: 郭庆华 , 郭大林 , 宋刚 , 宋磊 , 李鑫 , 韩猛 , 王利欣 , 刘静川 , 周保飞 , 史大新 , 蒋明巍 , 王奕鸣 , 郑宇轩 , 宋丽培 , 彭强 , 黎达 , 赵星 , 黄秋云
Abstract: 本发明公开了一种煤矿井下图像清晰化复原方法,包括:1)利用均值滤波将煤矿井下原图分为高频图像和低频图像;2)求取低频图像中的RGB通道的最小值作为初始暗通道;再对其进行引导滤波,得到精确暗通道;3)利用经验公式求取各个像素点的环境光度和环境大气光;再对环境大气光进行自适应处理,得到自适应环境大气光;4)求得初始透过率,再对其进行引导滤波,得到精确透过率;5)求取初步复原图像,再将其从RGB色域变换到HSV色域,并提取出饱和度分量和亮度分量;再进行色彩纠正、亮度增强、图像融合,得到复原结果图像。本发明解决了煤矿井下获取清晰图像时使用传统快速暗通道复原算法引入的色彩偏移现象。
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公开(公告)号:CN110470393A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910785275.3
申请日:2019-08-23
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供一种基于大孔径菲涅尔透镜的远距离宽光谱弱信号的收集系统,包括大孔径菲涅尔透镜和大孔径菲涅尔透镜的后组系统,所述大孔径菲涅尔透镜的后组系统包括非成像光学元件后组、成像光学元件后组;所述非成像光学元件后组包括匀光棒、全反射准直器;所述成像光学元件后组包括中继透镜组;所述大孔径菲涅尔透镜、匀光棒、全反射准直器和中继透镜组沿光路依次设置。本发明采用大孔径菲涅尔透镜替代普通透镜阵列,有效降低了透镜的重量和制造成本,结构简单,易于装调;大孔径菲涅尔透镜的后组系统采用成像光学与非成像光学的混合设计,有效克服了大孔径菲涅尔透镜像差大的缺点,缩小了会聚光斑直径,提高了能量收集率。
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公开(公告)号:CN107202549A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710388224.8
申请日:2017-05-27
Applicant: 南开大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 一种高精度三维测量方法与测量仪器,本发明测量方法包括:特征点转动采集流程;特征点坐标计算流程;和最终测量结果。通过在特征点转动采集流程,转动转台带动样品进行多次转动,改变特征点相对于微透镜阵列的位置,以及所有特征点在元素图像上的排列,使得在三维坐标计算阶段,所有特征点能够被分辨,并能用于其三维坐标的计算,解决了由图像传感器像素化导致的特征点无法分辨的问题,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN212181075U
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202020030746.8
申请日:2020-01-08
Applicant: 南开大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本实用新型提供了一种基于等差分层微结构多孔光纤的太赫兹低损耗波导。基底材料采用环烯烃类聚合物TOPAS,光纤横截面由三角晶格排列、半径满足差分层条件的亚波长圆形空气孔阵列组成。研究表明,当工作频率大于1.15THz时,归一化吸收损耗低于多孔度相等的均匀微结构多孔光纤,同时基模在空气包层中的能量分数降低了近70%,从而能够有效降低外界环境的干扰。本实用新型所述光纤能够显著改善均匀微结构多孔光纤在高频模场劣化、传输带宽有限、易受环境干扰等方面的不足。对于太赫兹波段宽带、低损耗波导和功能器件的应用具有重要意义。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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