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公开(公告)号:CN119151826A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411165033.1
申请日:2024-08-23
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种基于大气散射模型与频域特征提取的图像去雾方法,包括:1)将模糊图像#imgabs0#与清晰图像#imgabs1#输入神经网络进行训练并输出预测透射率#imgabs2#;2)根据暗通道先验估计模糊图像#imgabs3#的大气光#imgabs4#;3)根据大气散射模型计算#imgabs5#和#imgabs6#所对应的清晰图像#imgabs7#;4)将#imgabs8#与输入的清晰图像#imgabs9#通过损失函数来更新神经网络的参数;5)更新参数后的神经网络用于单幅有雾图像的去雾。本发明方法通过设计的基于大气散射模型的神经网络,相较传统的单一基于物理模型的方法以及端到端的深度学习方法,可以高效且快速地实现单幅有雾图像的去雾任务。
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公开(公告)号:CN116111364A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310310309.X
申请日:2023-03-28
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了太赫兹波段基于石墨烯超表面的超宽带相干完美吸收器。包括自下而上依次连接的小十字型石墨烯贴片、光学介质层、方形石墨烯贴片、光学介质层、大十字型石墨烯贴片。本发明通过改变石墨烯费米能级调控它的性能,实现器件动态可调特性。本发明采用单层石墨烯代替上层金属层,使上层结构和介质层共同形成全介质结构,石墨烯厚度远小于常规金属层的厚度,可避免常规金属层欧姆损耗过大的问题,提高吸收率,达到完美的吸收。通过对参数的优化,该吸收器的带宽可达2.9THz,实现了超宽带相干完美吸收。本发明设计的石墨烯超表面的超宽带相干完美吸收器能够应用在光学激励、调制、传感和探测等各个领域,对新型光电技术发展起到重要的作用。
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公开(公告)号:CN119714527A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510173607.8
申请日:2025-02-18
Applicant: 南昌大学
IPC: G01J1/44 , H04N25/17 , H04N25/773
Abstract: 本发明公开了一种基于平均脉冲数估计强度的单光子单像素成像方法,包括:记录每一个单光子事件;将记录的每一个单光子事件的脉冲数进行平均处理得到不同光子数的平均脉冲数;利用不同光子数的平均脉冲数来进行强度估计得到平均脉冲数估计强度,并对目标物体进行信息恢复得到目标物体的图像;基于目标物体的图像,通过计算不同图像质量指标来评估目标物体的成像质量。通过计数每一个光子到达之前的脉冲数进行平均处理来恢复图像。在实验中仅使用一个单光子雪崩二极管作为单光子探测器来获取光子信息,并且证明在低光照条件下本发明方法的高效性,相较传统的时间相关单光子计数成像方法,本发明方法能够利用更少的光子数来实现目标物体的信息恢复。
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公开(公告)号:CN116111364B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310310309.X
申请日:2023-03-28
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了太赫兹波段基于石墨烯超表面的超宽带相干完美吸收器。包括自下而上依次连接的小十字型石墨烯贴片、光学介质层、方形石墨烯贴片、光学介质层、大十字型石墨烯贴片。本发明通过改变石墨烯费米能级调控它的性能,实现器件动态可调特性。本发明采用单层石墨烯代替上层金属层,使上层结构和介质层共同形成全介质结构,石墨烯厚度远小于常规金属层的厚度,可避免常规金属层欧姆损耗过大的问题,提高吸收率,达到完美的吸收。通过对参数的优化,该吸收器的带宽可达2.9THz,实现了超宽带相干完美吸收。本发明设计的石墨烯超表面的超宽带相干完美吸收器能够应用在光学激励、调制、传感和探测等各个领域,对新型光电技术发展起到重要的作用。
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公开(公告)号:CN116594240A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310437303.9
申请日:2023-04-21
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯超表面的光学非互易器件,由若干组单元结构周期拼接形成,该单元结构包括单层石墨烯和两侧带有不对称凹槽的硅超表面。由于结构的非对称性,结构本身就可在反射模式实现76.05%的非互易响应,考虑材料的非线性效应可以使非互易幅度达到83.67%。可通过改变石墨烯费米能级和结构参数调控结构的工作波长,实现器件动态可调特性。本发明所述器件结构简单,实验上易实现,完全无源,操作功率低。本发明设计的基于石墨烯超表面的器件能够应用在光学隔离、激励、调制、传感和探测等各个领域,对新型光电技术发展起到重要的作用。
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公开(公告)号:CN118671982A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411076679.2
申请日:2024-08-07
Applicant: 南昌大学
IPC: G02B27/28
Abstract: 本发明公开了一种用于两路飞秒结构光场产生的光路系统及产生方法和应用,光路系统包括环形光路分束组件、结构光场生成组件和光路合束组件,所述环形光路分束组件用于将来自飞秒激光器的一束光分为传播方向一致的两束光;来自环形光路分束组件的两束光经过结构光场生成组件后将生成两路结构光;所述光路合束组件用于将结构光场组件生成的两路结构光合成为一束结构光。本发明相较现有技术,在提高空间结构光场生成效率的同时能够调控更多的空间参量,具体可调控的空间参量为4个,并且对于脉冲激光能够额外调控脉冲时间间隔参量。
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公开(公告)号:CN116060756A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310033881.6
申请日:2023-01-10
Applicant: 南昌大学
IPC: B23K26/00 , G06T7/136 , G06T7/11 , G06V10/762
Abstract: 本发明提供了一种基于面积规划的动态焦斑阵列飞秒激光并行加工方法,步骤1:把所需加工的图案变为二值化图像;步骤2:将待加工图像分割成m个待加工子区域;步骤3:获得焦斑点阵图序列;步骤4:获得对应的计算全息图序列;步骤5:计算出计算全息图序列中每幅计算全息图在空间光调制器上的加载时间,并根据加载时间将计算全息图序列制作成视频流,并加载到空间光调制器上;步骤6:形成焦斑阵列的动态序列,在材料内部或表面形成所需加工的图案。本发明通过对待加工区域进行面积规划,将待加工区域划分为所需加工点扫描数量一致的多个区域,然后对所有区域进行动态焦斑生成与扫描,实现复杂图案的均匀化并行加工。
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