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  1. 数字散斑相关方法研究与应用

  2. 对数字散斑技术做了基本分析与演练过程 适合初级者接触理解 针对给出的不同方法做进一步自我研究
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2013-08-15
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:labview521
  1. 粗糙表面散斑的多尺度和多分形性质研究

  2. 粗糙表面散斑的多尺度和多分形性质研究,张美娜,程传福,我们利用含有高倍成像显微物镜的光学实验系统采集了随机玻璃样品的散斑图样,观察发现菲涅尔深区的散斑结构中含有棱脊状结构, 大�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-10
    • 文件大小:952320
    • 提供者:weixin_38699593
  1. 激光散斑成像

  2. 激光散斑成像原理 单帧曝光技术在1980年开始发展,它企图解决一种数据问题并作为一种实时、全场的技术来测量速度和实现流速观测。非常短的曝光时间将“冻结”散斑并使得散斑图样具有较高的衬比值,而较长的曝光时间将使得散斑平均并导致衬比降低。通常,视场中的速度分布可看作为散斑衬比的变化,对衬比图进一步进行高通滤波可将这些衬比变化转换成更容易看得见的强度变化。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-05-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:u010624700
  1. 基于深度学习的多模光纤散射介质成像重建

  2. 多模光纤是一种厚散射介质,当目标图像经过多模光纤传输时将形成多种模式耦合,从而在光纤的输出端生成散斑图案。基于深度学习对多模光纤成像进行复原,解决了厚散射介质成像失真的问题。采用DenseUnet,并以散斑图样作为模型的输入来重建目标图像。DenseUnet模型采用融合机制加深了网络的深度,提高了重建的准确性,并具有很好的鲁棒性。实验结果表明,DenseUnet可以很好地对具有不同长度的多模光纤产生的散斑图像进行重建。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-23
    • 文件大小:13631488
    • 提供者:weixin_38685832
  1. 基于大错位方棱镜的三维载频电子散斑干涉技术

  2. 提出了一种利用载频电子散斑干涉测量三维位移场的新技术。首先,设计了一种新型的大错位方棱镜,利用该方棱镜可实现大错位电子散斑干涉。其次,被测物和参考物由布置在水平和竖直位置上的3个激光光源分别照明,三维电子散斑干涉系统由3个激光器、大错位方棱镜、CCD和参考物面组成。参考物面的一次偏转可同时引入3个干涉场的载波条纹。分别采集3个激光器照明下物体形变前后及参考物面偏转后的散斑干涉图样,图像相减后得到不同照明条件下的载波条纹和受形变调制的载波条纹。结合傅里叶变换方法,可解调出形变场的相位,进一步计算得
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38503483
  1. 激光散斑光强分布的阈化处理及其对功率谱的影响

  2. 给出了一种阈化处理激光散斑光强多灰度值分布(如256级灰度)的方法。采用此种处理方法, 激光散斑的功率谱强度随空间频率的分布保持不变, 而计算机存贮散斑图样所需的存贮空间可极大地减少。针对具体的圆形和环形散射屏引入的散斑图样, 采取使处理前后的功率谱偏差最小的方法, 找出了最佳的阈值。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:789504
    • 提供者:weixin_38716519
  1. 激光散斑图样的光流场分析研究

  2. 提出了一种基于动态图像处理的新的电子散斑计量方法光流场分析方法,从新的角度出发讨论了运用图像序列分析的概念来解决散斑图样测量的可行性和简便性。并且解决了当散斑图像不满足进行光流场分析的约束条件时的测量问题,即通过多通道的图像处理方法来改变图像连续特性,从而扩大了测量范围。经典的散斑图样的计量都必须经过在空间频域中的处理,而光流场分析法则将散斑图样的计算直接在空间域中进行,为散斑计量术能够实现真正的实时测量,从而跨入更广阔的实际应用领域提供了一条新的研究途径。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38546459
  1. 硅基液晶激光投影中散射体散斑抑制作用的研究

  2. 当相干光在粗糙表面散射时,会产生散斑现象。散斑严重影响了图像质量,必须加以抑制。通过散射体振动产生一系列的散斑图样,并在传感器积分时间内加以平均,可以达到抑制散斑的效果。将此方法应用于基于硅基液晶(LCoS)芯片的激光投影系统,并通过一系列实验研究了散斑对比度和散射体运动之间的关系。散斑抑制后,传感器上的散斑对比度从0.49降低到了0.065。实验表明散射体更快更大的振动和更小的单元尺寸都可以降低散斑对比度。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38590996
  1. 利用散斑图案进行精确测量

  2. 美国国家科学基金会报道,一位工程师应用激光产生的散斑图样研制出一种不同寻常的测量方法,使得某些微妙的测量较之普通方法更加准确、费用更少。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:647168
    • 提供者:weixin_38697328
  1. 基于硅基液晶实现激光投影显示系统匀光整形和散斑抑制

  2. 激光投影显示通常需要解决光束整形匀化和散斑抑制的问题。基于此,提出利用硅基液晶(LCoS)空间光调制器(SLM)同时解决上述问题的方法。利用衍射光学元件(DOE)精细化设计思想设计所需整形DOE的相位分布,可以同时较好地控制采样点与采样点以外的光场强度分布,将圆形高斯分布照明激光束整形成平顶矩形光场;在不同的初始相位条件下,设计得到的多幅DOE生成具有相同强度分布、不同相位分布的衍射图样。当SLM依次调制出这些衍射图样,通过时间积分将这些衍射图样相叠加,不仅可以进一步提高光斑均匀性,同时还可以抑
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_38546024
  1. 激光投影显示屏表面粗糙度的测量

  2. 显示屏是激光投影显示系统的一部分,其表面粗糙度直接影响着基于角度多样性的激光散斑抑制效果。在角度多样性散斑抑制原理的基础上,建立了被测显示屏表面粗糙度与散斑图样之间的相关性之间的联系。对显示屏表面粗糙度对照射角度和角度变化的敏感程度权衡,实验中将入射角和角度变化量分别固定在1°和0.0038°。为避免外界微扰和测试屏表面不平度对测试结果的影响,通过对被测显示屏5 cm×5 cm测试区域中选择9个子区域的测试结果进行平均,有效提高了测试精度。运用提出的方法确定4种材质显示屏的表面粗糙度分别为235
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38715097
  1. 级联散射片引入多重散射机制的激光散斑抑制

  2. 散斑抑制是阻碍以激光为光源的显示技术发展的技术瓶颈。通过实验分析了散射片的发散角、级联散射片的数量和它们之间的间距对散射光束相关面积宽度的影响。在级联散射片和光通管构成的散射体的基础上,利用多重散射理论解释了级联散射片减弱激光相干性的现象。基于积分散斑的统计学理论,推导了CCD积分时间T内捕获的散斑图样的强度自协方差函数与散斑对比度之间的关系,并明确了级联散射片对运动散射片位移的影响,从而达到抑制散斑的目的。实验结果表明,将散射体与运动散射片相结合不仅提高了整体光能利用率,在检测器积分时间1/3
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_38699593
  1. 基于稳健性主成分分析算法的光学相干层析成像去除散斑噪声的研究

  2. 为了消除光学相干层析成像(OCT)系统中存在的大量散斑噪声,引入了稳健性主成分分析(RPCA)算法。通过分析生物组织在OCT中散斑的产生机制,从而了解OCT系统中散斑噪声的特点。结合OCT系统自身的特点,证明基于RPCA算法的低秩矩阵恢复模型对OCT系统消除散斑噪声有良好的适用性。利用RPCA算法,可以得到将OCT原始图像分解成散斑噪声图像和样品截面图像的最佳估计。RPCA算法能在分离散斑噪声的同时,保留样品自身结构的散斑图样,有效地避免了伪影的生成。通过对比处理后和处理前的图像,结果表明,RP
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-04
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:weixin_38720997
  1. 基于改进曲面拟合法的数字散斑相关方法研究

  2. 采用二元二次多项式曲面拟合方法进行精确亚像素定位,这种数字散斑相关方法具有计算简单、求解效率高等优点。然而传统方法通常选取整像素周围的9个像素点进行曲面拟合,为此提出了曲面拟合的改进方案,采用整像素周围最近的6个像素点和相关系数,直接求解二元二次多项式。采用计算机模拟产生散斑图样,分别模拟了刚体平移和单向拉伸实验。实验结果证明,改进方案具有计算效率高、计算误差小的优点。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-27
    • 文件大小:8388608
    • 提供者:weixin_38717031