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公开(公告)号:CN118777230B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411281117.1
申请日:2024-09-13
Applicant: 西北工业大学宁波研究院 , 西北工业大学
IPC: G01N21/27
Abstract: 本发明提出一种滤波通道组合定制的光谱重构方法,旨在减少重构过程中的数据冗余,该方法通过最小化双目标函数来实现:一个目标函数是场景与滤波通道在sRGB色彩空间中的红绿蓝分量差异;另一个函数是滤波通道之间的相关性;其次,将定制的滤波通道与相机集成,来捕获高信噪比的场景图像,并利用深度学习算法进行高光谱重构。相比于传统的RGB通道,我们的优化方法在重构结果上可降低均方根误差和平均相对绝对误差,且提升了峰值信噪比,从而增强了光谱重构的精度。
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公开(公告)号:CN112268519A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011031304.6
申请日:2020-09-27
Applicant: 西北工业大学宁波研究院
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明涉及一种基于DMD的光谱成像目标检测方法及系统,该方法通过控制DMD对未知场景所成的像进行m次低分辨率全局粗略扫描(m≥1),确定出p个有用目标的像在DMD工作面上的大致区域(p≥1),减小微镜扫描的带宽,再对有用区域执行n次高分辨精细扫描(n≥1),以获取足够的有用信息,实现未知场景中所有局部有用目标的检测与识别。
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公开(公告)号:CN119200221A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411721307.0
申请日:2024-11-28
Applicant: 西北工业大学宁波研究院 , 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于目标特征的光谱滤波通道优化设计方法,本发明对滤波通道的每层薄膜生成m个候选解,结合遗传算法对候选解进行交叉变异,扩大候选解集合,无需反复调试优化算法中的权重,简化优化算法的计算量,然后基于考虑目标特征峰的多样性来构建包含惩罚项的目标函数#imgabs0#从变异后的候选解集合中得到最优滤波通道的膜系组合,实现自由调控滤波通道的中心波长和带宽,同时防止同一目标多个特征峰间的耦合重叠,有效克服了现有优化算法的局限性,设计结果的针对性更强。
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公开(公告)号:CN117589695A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311303446.7
申请日:2023-10-10
Applicant: 西北工业大学宁波研究院 , 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种高光谱波段选择方法、系统、滤波轮制作方法和装置,包括:一种高光谱波段选择方法,基于该方法的一种高光谱波段选择系统,此外还包括基于上述方法或系统而产生的一种目标高光谱特征提取的滤波轮制作方法和一种目标多光谱成像探测装置,最终获得的成像探测装置包含有滤波轮、转动机构、成像探测器和控制模块;通过本发明能够提升光谱检测效率以及装置性价比,具有定制化、高精度的优点。
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公开(公告)号:CN119276151A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411784991.7
申请日:2024-12-06
Applicant: 西北工业大学宁波研究院 , 西北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于PCB技术的平面超声旋转驱动电机及其制备方法,包括:步骤S1,绘制PCB板三维模型;步骤S2,根据PCB板三维模型制备第一圆形PCB板和第二圆形PCB板;步骤S3,将第一压电陶瓷环和第二压电陶瓷环粘结至第一圆形PCB板两端形成第一定子,将第三压电陶瓷环和第四压电陶瓷环粘结至第二圆形PCB板两端形成第二定子;步骤S4,在压电陶瓷环之间填充焊锡并焊接固定;步骤S5,打磨凸起的焊锡;步骤S6,加工转子并在上下表面粘结摩擦层材料;步骤S7,将第一定子、第二定子和转子平行放置并同轴心装配,将多个轴承置于第一定子和第二定子之间固定得到平面超声旋转驱动电机。有益效果是本发明能够减小体积、实现批量生产、提高通用性、提高灵活性。
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公开(公告)号:CN116659664A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310420701.X
申请日:2023-04-19
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学宁波研究院
Abstract: 本发明涉及一种微型转轮式多光谱成像系统,采用呈圆周阵列分布的扇形滤波通道的滤光片使得相邻滤波通道之间的距离足够小,并且还能够通过改变扇形滤波通道来适应不同的应用场景,实现将多个特征峰滤波通道组合,具备更多样化的目标探测能力,通过由第一定子、第二定子以及转子组成的超声驱动电机,并将滤光片嵌设在转子内的结构,使得多光谱成像系统小型化;此外,滤光片上的扇形滤波通道能够根据需要进行定制,通用性高,通过灵活更换滤波通道来实现不同目标的探测与识别;并且,通过更换不同口径的超声驱动电机和滤光片实现与不同体积的成像单元、探测器组合,构建多样化的多光谱成像系统,增加灵活性和通用性。
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公开(公告)号:CN112179289A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010974588.6
申请日:2020-09-16
Applicant: 西北工业大学宁波研究院
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明涉及一种基于DMD的光谱成像目标获取系统及方法,该系统包括成像光路、位于成像光路物面处的目标、位于成像光路像面处的DMD、分光光路以及位于分光光路的像面处的探测器,成像光路和分光光路均包括光轴,DMD包括工作面,成像光路和分光光路的光轴均经过DMD的工作面的中心,DMD的工作面上包括n(n≥2)个处于“ON”状态的微镜扫描单元,DMD的工作面上的n个微镜扫描单元同时并行工作,其采集速度是单个微镜扫描单位采集速度的n倍,采集时间也缩短到原来的1/n,DMD上的多个微镜扫描单元可实现片上微观并行扫描,采集速度更是大大提高。
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公开(公告)号:CN118777230A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411281117.1
申请日:2024-09-13
Applicant: 西北工业大学宁波研究院 , 西北工业大学
IPC: G01N21/27
Abstract: 本发明提出一种滤波通道组合定制的光谱重构方法,旨在减少重构过程中的数据冗余,该方法通过最小化双目标函数来实现:一个目标函数是场景与滤波通道在sRGB色彩空间中的红绿蓝分量差异;另一个函数是滤波通道之间的相关性;其次,将定制的滤波通道与相机集成,来捕获高信噪比的场景图像,并利用深度学习算法进行高光谱重构。相比于传统的RGB通道,我们的优化方法在重构结果上可降低均方根误差和平均相对绝对误差,且提升了峰值信噪比,从而增强了光谱重构的精度。
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公开(公告)号:CN118172258A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410311317.0
申请日:2024-03-19
Applicant: 西北工业大学宁波研究院 , 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种偏振高光谱图像融合系统和方法,系统包括:图像采集模块1,用于获取高光谱图像和若干个不同偏振角对应的偏振图像;降维模块2,用于在高光谱图像内提取至少两张具有不同中心波长的波段图像,并将若干个不同偏振角对应的偏振图像进行信息提取,获得线偏振度图像;编码模块3,用于对至少两张具有不同中心波长的光谱图像和线偏振度图像分别进行图像特征提取,获得各自对应的深层特征向量;融合模块4,用于将编码模块输出的所有特征向量进行特征融合,获得融合后的融合特征向量;解码模块5,用于将融合后的融合特征向量进行图像显影,获得高光谱偏振融合图像。本发明可以避免在融合图像过程中出现图像信息丢失。
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公开(公告)号:CN112268519B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011031304.6
申请日:2020-09-27
Applicant: 西北工业大学宁波研究院
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明涉及一种基于DMD的光谱成像目标检测方法及系统,该方法通过控制DMD对未知场景所成的像进行m次低分辨率全局粗略扫描(m≥1),确定出p个有用目标的像在DMD工作面上的大致区域(p≥1),减小微镜扫描的带宽,再对有用区域执行n次高分辨精细扫描(n≥1),以获取足够的有用信息,实现未知场景中所有局部有用目标的检测与识别。
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