单像素成像装置及成像方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117170205A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311099178.1

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种单像素成像装置及成像方法,该单像素成像装置包括:光源模块、超表面圆盘、单像素探测器和处理模块。超表面圆盘具有转动自由度,超表面圆盘上设置有用于对激光进行调制并生成哈达玛的超表面,超表面围绕超表面圆盘的轴线设置,在超表面圆盘转动时,激光能够照射于不同的超表面上以形成相应的哈达玛,单像素成像装置能够获取哈达玛并建立哈达玛光场数据库。单像素探测器用于探测哈达玛照射待测物体后产生携带有待测物体的信息的光波的光强,处理模块根据光强和哈达玛光场数据库进行计算得到待测物体的图像。通过上述设置,提高了单像素成像装置的空间光调制速率,且降低了单像素探测器的采样速率要求。

    采样机器人
    7.
    发明公开
    采样机器人 审中-实审

    公开(公告)号:CN117047766A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311100634.X

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种采样机器人,用于口腔病毒的自动采样,该采样机器人包括:第一相机,第一相机用于获取人脸信息;第二相机,第二相机用于获取口腔信息;移动模块,移动模块具有若干个移动自由度,移动模块上设置有用于采样的采样模块,第二相机设置于移动模块上;处理模块,处理模块电连接至第一相机、第二相机和移动模块;第一相机发送人脸信息至处理模块,第二相机发送口腔信息至处理模块,处理模块根据人脸信息和口腔信息计算采样路径,并通过移动模块控制采样模块沿采样路径移动,以使采样模块到达预设采样位置。通过上述设置,提高了采样路径的准确性,进而提高了采样机器人的采样准确性。

    一种光纤缺陷检测方法和系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116109552A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211392807.5

    申请日:2022-11-08

    Inventor: 陈义 李毅豪 石岩

    Abstract: 本发明提供了一种光纤缺陷检测方法和系统。所述方法包括:对待测光纤的成像视场内提供均匀的光照;在所述待测光纤匀速运动过程中,对所述待测光纤的外侧表面进行多个角度连续成像;对获得的每个图像进行预处理,将所述图像中非缺陷的部分去除;选择待测光纤检测的ROI区域,截取对应的ROI区域图像,对所述ROI区域图像的直方图与标准无缺陷图像的直方图进行比较;当所述直方图的差距大于设定的阈值时,则判断所述ROI区域图像具有缺陷;对具有缺陷的所述ROI区域图像通过轮廓发现算法将待测光纤ROI区域中的缺陷部分进行标记识别。本发明可以大大提高光纤表面检测的速度,并且适用于较长公里数的光纤。

    远距离超分辨三维成像测试装置及方法

    公开(公告)号:CN115327513A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210802261.X

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本申请提供一种远距离超分辨三维成像测试装置,远距离超分辨三维成像系统包括激光器、收发同轴光路部和探测器,测试装置包括:三维分辨率板,光纤,设置在激光器至探测器之间的光路中,用于增加激光器至探测器之间的光程,实现室内远距离;平行光管,设置在三维分辨率板和收发同轴光路部之间的光路中,用于将通过收发同轴光路部的光束聚焦在三维分辨率板,并接收自三维分辨率板返回的回波光信号,回波光信号通过平行光管进入收发同轴光路部;处理器,基于Fisher信息理论,对探测器采集的光强分布数据进行处理,获得Fisher信息值,根据Fisher信息值评价远距离超分辨三维成像系统的轴向分辨率。

    一种高速率单光子激光雷达动态成像装置及扫描方法

    公开(公告)号:CN114935766A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210748477.2

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 一种高速率单光子激光雷达动态成像装置及扫描方法,所述装置包括激光分束模块、第一收发模块、第二收发模块以及数据处理模块;所述的激光分束模块发出两束不同波段的激光,分别进入第一收发模块以及第二收发模块后出射,第一收发模块以及第二收发模块接收到反射回的脉冲后传输数据至数据处理模块进行处理并成像,所述方法包括粗扫和精扫,第一振镜负责粗扫,第二振镜负责精扫,计算机根据第一振镜的粗扫结果同时控制第二振镜配合扫描同一视场,再将两个振镜的扫描结果结合得到最终的三维图像,本发明在保证整体图像分辨率和扫描距离的基础上提高了单光子激光雷达的动态成像速率,同时也提高了设定距离内存在目标区域的分辨率。

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