预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114966738A(43)申请公布日2022.08.30(21)申请号202210435687.6(22)申请日2022.04.24(71)申请人苏州蛟视智能科技有限公司地址215000江苏省苏州市苏州工业园区星湖街328号创意产业园9-702单元(72)发明人韩捷飞孙立颖李丽丽(51)Int.Cl.G01S17/89(2020.01)G01S7/481(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图1页(54)发明名称一种基于互补的压缩感知成像系统及成像方法(57)摘要本发明公开了一种基于互补的压缩感知成像系统及成像方法,包括发射单元、第一信号探测器、调制控制单元、第二信号探测器、数据采集单元和数据处理单元;发射单元包括沿光路依次设置的光源、空间光调制器、反射镜组,第一信号探测器检测正态光场照射的目标区域反射的光束信号,第二信号探测器检测负态光场照射的目标区域反射的光束信号,数据采集单元与第一信号探测器、第二信号探测器和数据处理单元连接,调制控制单元连接空间光调制器和数据处理单元。通过将空间光调制器的负态光场引导并非重叠的投射到检测目标处,实现对检测目标不同区域成像的功能,提高了光能量的利用率和目标探测效率。CN114966738ACN114966738A权利要求书1/1页1.一种基于互补的压缩感知成像系统,其特征在于,包括发射单元、第一信号探测器、调制控制单元、第二信号探测器、数据采集单元和数据处理单元;所述发射单元包括沿光路依次设置的光源、空间光调制器、反射镜组,所述第一信号探测器检测正态光场照射的目标区域反射的光束信号,第二信号探测器检测负态光场照射的目标区域反射的光束信号,所述数据采集单元与第一信号探测器、第二信号探测器和数据处理单元连接,所述调制控制单元连接空间光调制器和数据处理单元。2.根据权利要求1所述的成像系统,其特征在于,所述发射单元还包括位于所述空间光调制器后方的第一投射单元和第二投射单元,以及所述空间光调制器前方的整形准直单元。3.根据权利要求1所述的成像系统,其特征在于,第一信号探测器视场范围只覆盖第一投射单元照射范围,第二信号探测器视场范围只覆盖第二投射单元照射范围。4.根据权利要求1所述的成像系统,其特征在于,所述反射镜组为平面镜或凹面镜构成的反射镜组,用于将空间光调制器的负态光场引导到第二投射单元。5.根据权利要求1所述的成像系统,其特征在于,所述光源为脉冲光源或连续光源。6.根据权利要求1所述的基于互补的压缩感知成像系统,其特征在于,第一信号探测器和第二信号探测器为单像素探测器。7.一种如权利要求1所述的成像系统的成像方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:所述光源发出的光束经过准直整形单元后照射到空间光调制器,空间调制器根据调制控制单元的测量矩阵对光场进行调制,调制后将光束分成正态光场和负态光场两束光;S2:正态光场通过第一投射单元投射到检测目标,由第一信号探测器接收该照射范围的反射光信号,并将数据传递给数据采集单元;S3:负态光场通过第二投射单元投射到检测目标另一区域,由第二信号探测器接收该照射范围的反射光信号,并将数据传递给数据采集单元;S4:数据处理单元接收数据采集单元获得的数据,并分别按照第一信号探测器观测值和第二信号探测器观测值分别进行存储;S5:变换调制控制单元的测量矩阵,重复步骤S1~S4,完成M次观测后,数据处理单元获得第一信号探测器观测值向量和第二信号探测器观测值向量;S6:结合测量矩阵,分别对两个观测值向量进行压缩感知重构,得到检测目标上两块不同区域的图像。2CN114966738A说明书1/4页一种基于互补的压缩感知成像系统及成像方法技术领域[0001]本发明涉及目标检测识别与成像领域,具体涉及一种压缩感知成像系统及成像方法。背景技术[0002]关联成像(correlatedimaging),也称鬼成像(ghostimaging),是一种基于光场涨落的量子或者经典关联特性,通过参考光场与目标探测光场之间的强度关联运算,可以非定域地获取目标图像信息的新型成像技术。然而传统的关联成像存在采样次数较多,成像时间长,系统结构复杂的问题,并不适用于在水体这种复杂多变的环境中成像。压缩感知(CompressiveSensing)技术是近年来出现的一种全新的信号采样技术,不同于传统的奈奎斯特采样定理,该技术将信号的压缩过程与采样过程同步完成,即将高维的原始信号通过观测矩阵投影到低维的空间上,以少量的投影参数通过求解优化问题高概率的重构原始信号。该技术可以有效的提高信号采样效率,降低信号处理时间和计算成本。[0003]现有的压缩感知成像技术采用数字微镜阵列(DMD)实现对光场的二值化调制,这种方式操作简单,光效率高,稳定性好