一种收发一体非接触式激光散斑振动测量系统和方法

    公开(公告)号:CN116818081A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310622660.2

    申请日:2023-05-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种收发一体非接触式激光散斑振动测量系统,包括:光源、光斑控制模块、第一分束镜、光吸收器、窄带滤光片、成像透镜、第二分束镜和光探测模块;光源、光斑控制模块和第一分束镜沿着光传输方向依次设置,从光源发出的初始光束经光斑控制模块进入第一分束镜;第一分束镜将接收的初始光束分成两束光,一束光进入光吸收器;另一束光经过窄带滤光片照射于被测物体上,由被测物体发生漫反射产生的散斑光束经过窄带滤光片返回到第一分束镜;第一分束镜接收的散斑光束经成像透镜进入第二分束镜;第二分束镜接收的散斑光束进入光探测模块进行探测。本发明还公开了一种收发一体非接触式激光散斑振动测量方法,提高了测量的准确性和可靠性。

    一种高精度激光散斑微振动测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN103983341B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201410213410.4

    申请日:2014-05-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种高精度激光散斑微振动测量系统,包括成像透镜、分束器、空间光调制器、光探测器及调制器驱动系统,所述成像透镜、分束器、空间光调制器及光探测器依次光连接,所述调制器驱动系统与所述分束器光连接,并输出驱动信号到空间光调制器。本发明采用自适应的空间光调制器代替空间光滤波器,能够根据环境的变换进行自适应调整,使得空间光的透过率随着测量环境的变化而变化,从而提高了测量精度。

    一种基于指尖视频的实时心率提取方法及装置

    公开(公告)号:CN112716469A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011591231.6

    申请日:2020-12-29

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 操涛 黄朝红

    Abstract: 本发明提出了一种基于指尖视频的实时心率提取方法及装置,涉及生物特征测量技术领域。该方法包括:获取指尖视频并根据指尖视频得到原始信号;对原始信号进行预处理;对预处理后的原始信号进行特征提取,以得到多个特征点;根据多个特征点确定心率值。可以获取用户的指尖视频,并根据指尖视频得到原始信号,然后再对原始信号进行预处理及特种提取处理等,以准确的确定出用户的心率值。由于在获取指尖视频时需要用户将手指贴近摄像头,因此获取到的指尖视频中的光线相对稳定,且在对用户的指尖进行视频采集过程中,用户的指尖不易晃动,因此可以有效的减少指尖视频中的运动噪声。

    一种基于激光散斑图像进行语音信号重建的方法

    公开(公告)号:CN103730127B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410015869.3

    申请日:2014-01-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光散斑图像进行语音信号重建的方法,包括以下步骤:S1、激光器投射在目标物体表面,在空间中形成目标物体表面的散斑;S2、高速相机记录下散播在空间中的散斑,获得由一组连续帧散斑图像构成的散斑图像序列,并将其存储到计算机以进行后续处理;S3、自适应选取散斑图像上一定数量的像素点作为种子点;S4、根据种子点的灰度变化值,计算得出目标物体表面的振动信息,从而获得作用在目标物体表面的声波波形,实现语音信号的重建。本发明能够快速方便对语音信号进行探测并处理,同时又能保证探测结果的高信噪比和对噪声的鲁棒性,探测灵敏度高。

    一种基于指尖视频的实时心率提取方法及装置

    公开(公告)号:CN112716469B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202011591231.6

    申请日:2020-12-29

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 操涛 黄朝红

    Abstract: 本发明提出了一种基于指尖视频的实时心率提取方法及装置,涉及生物特征测量技术领域。该方法包括:获取指尖视频并根据指尖视频得到原始信号;对原始信号进行预处理;对预处理后的原始信号进行特征提取,以得到多个特征点;根据多个特征点确定心率值。可以获取用户的指尖视频,并根据指尖视频得到原始信号,然后再对原始信号进行预处理及特种提取处理等,以准确的确定出用户的心率值。由于在获取指尖视频时需要用户将手指贴近摄像头,因此获取到的指尖视频中的光线相对稳定,且在对用户的指尖进行视频采集过程中,用户的指尖不易晃动,因此可以有效的减少指尖视频中的运动噪声。

    基于远距离脉冲激光散斑的微振动测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN103983340A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410213160.4

    申请日:2014-05-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于远距离脉冲激光散斑的微振动测量系统,包括脉冲激光器及光探测单元,所述脉冲激光器用于发出高峰值功率、高重复频率的脉冲激光并照射被测目标,所述光探测单元用于接收脉冲激光经被测目标漫反射产生的散斑。本发明采用高峰值功率和高重复率脉冲激光光源替代连续波激光光源,在确保测量安全性(低的激光平均发射功率)的前提下,大幅度提高被测目标返回的回波功率,能够实现对远距离目标的微振动测量,在桥梁和建筑的健康检测、安防系统、侦查和反恐、灾难搜救等领域具有非常重要的实际应用价值。

    一种基于激光散斑图像进行语音信号重建的方法

    公开(公告)号:CN103730127A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201410015869.3

    申请日:2014-01-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光散斑图像进行语音信号重建的方法,包括以下步骤:S1、激光器投射在目标物体表面,在空间中形成目标物体表面的散斑;S2、高速相机记录下散播在空间中的散斑,获得由一组连续帧散斑图像构成的散斑图像序列,并将其存储到计算机以进行后续处理;S3、自适应选取散斑图像上一定数量的像素点作为种子点;S4、根据种子点的灰度变化值,计算得出目标物体表面的振动信息,从而获得作用在目标物体表面的声波波形,实现语音信号的重建。本发明能够快速方便对语音信号进行探测并处理,同时又能保证探测结果的高信噪比和对噪声的鲁棒性,探测灵敏度高。

    一种停车场不停车自动收费系统

    公开(公告)号:CN112712601A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202110103333.7

    申请日:2021-01-26

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 操涛 黄朝红

    Abstract: 一种停车场不停车自动收费系统,涉及停车场收费技术领域。系统主要由五部分组成,客户端、停车场前端、停车场设备端、程序处理端以及数据库端;客户端负责向程序处理端提交客户的请求和接收后端响应,停车场前端负责向程序处理端提交管理员请求和接收程序处理端响应,停车场设备端负责接受停车场前端主机指令。系统成本较低,只需要租用服务器,配合程序处理端处理业务;将计算机视觉车牌识别、程序处理和数据库等结合到停车场控制系统中,不依靠复杂电子设备就可完成。通过互联网实现汽车停车费用支付网络化,使用户无论是进入小区、车站或公共停车场都无需停车驶出停车场,且驶出时系统能自动完成缴费工作,并给用户做出扣费提醒。

    基于远距离脉冲激光散斑的微振动测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN103983340B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201410213160.4

    申请日:2014-05-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于远距离脉冲激光散斑的微振动测量系统,包括脉冲激光器及光探测单元,所述脉冲激光器用于发出高峰值功率、高重复频率的脉冲激光并照射被测目标,所述光探测单元用于接收脉冲激光经被测目标漫反射产生的散斑。本发明采用高峰值功率和高重复率脉冲激光光源替代连续波激光光源,在确保测量安全性(低的激光平均发射功率)的前提下,大幅度提高被测目标返回的回波功率,能够实现对远距离目标的微振动测量,在桥梁和建筑的健康检测、安防系统、侦查和反恐、灾难搜救等领域具有非常重要的实际应用价值。

    一种高精度激光散斑微振动测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN103983341A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410213410.4

    申请日:2014-05-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种高精度激光散斑微振动测量系统,包括成像透镜、分束器、空间光调制器、光探测器及调制器驱动系统,所述成像透镜、分束器、空间光调制器及光探测器依次光连接,所述调制器驱动系统与所述分束器光连接,并输出驱动信号到空间光调制器。本发明采用自适应的空间光调制器代替空间光滤波器,能够根据环境的变换进行自适应调整,使得空间光的透过率随着测量环境的变化而变化,从而提高了测量精度。

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