曹涧秋 1,2,3刘爱民 1,2,3陈毛妮 1,2,3田源 1,2,3[ ... ]陈金宝 1,2,3,*
作者单位
摘要
1 国防科技大学前沿交叉学科学院,湖南 长沙 410073
2 国防科技大学南湖之光实验室,湖南 长沙 410073
3 国防科技大学高能激光技术湖南省重点实验室,湖南 长沙 410073
中国激光
2023, 50(22): 2216001
作者单位
摘要
1 国网山东省电力公司电力科学研究院国网电力系统人工智能联合实验室, 山东 济南 250001
2 山东鲁能智能技术有限公司, 山东 济南 250002
3 国网山东省电力公司, 山东 济南 250001
4 上海大学通信与信息工程学院, 上海 200444
为了满足无人机航拍对图像拼接实时性和稳健性的要求,提出了一种将改进的快速特征点提取和描述(ORB)算法与渐进一致采样(PROSAC)算法相结合的无人机航拍图像拼接算法。首先,利用加速稳健性特征(SURF)算法检测特征点,利用具有旋转特性的二进制稳健基元独立特征(rBRIEF)算法描述特征点,接着利用双向匹配算法和最近邻距离比率策略进行特征点的粗匹配,利用PROSAC算法剔除错误的匹配;然后利用全局单应性变换模型进行图像配准,最后利用渐入渐出图像融合方法进行图像的无缝融合拼接。实验结果表明:该算法在精度和速度上达到很高的平衡,能实现又快又好的图像拼接。
图像处理 图像拼接 特征点提取 特征点匹配 
激光与光电子学进展
2019, 56(23): 231003
作者单位
摘要
1 国网河北省电力有限公司电力科学研究院, 河北 石家庄 050021
2 华北电力大学, 河北 保定 071000
基于互相关法和Levenberg-Marquardt(LM)算法,提出了互相关-LM算法以拟合布里渊频谱的中心频率。此方法发挥互相关法无需给定初值且对噪声不敏感的优点,将其用来寻找迭代初值,得到精度较低结果作为初值输入LM算法中进行迭代,最终得出布里渊散射频谱的精确信息。同时提出了新的双峰布里渊谱的拟合方法和出现双峰时的布里渊峰值选择原则。此算法有效提高了拟合精度和拟合效率,使得单峰拟合误差在1 MHz以内,双峰拟合误差在2 MHz以内,拟合度达0.9988。为了检验其实用性,将其应用于变压器绕组变形检测。对改造过的外表面敷设光纤的绕组施加两处应变,互相关-LM算法能精确提取中心频率,解耦出应变信息,平行测试误差在3 MHz以内,拟合度可达0.9964,均方根误差约0.005,并能实现应变的精确定位,充分证明了此方法的优越性和实用性。
光纤光学 布里渊散射 互相关Levenberg-Marquardt法 双峰拟合 分布式光纤传感 绕组变形检测 
激光与光电子学进展
2019, 56(1): 010602
田源 1,2,3周易 1柴旭良 1,2徐志成 1[ ... ]何力 1
作者单位
摘要
1 中国科学院上海技术物理研究所,上海 200083
2 中国科学院大学,北京 100049
3 上海科技大学, 上海 201210
针对带间级联结构在长波探测上的设计应用, 采用包络函数近似下的二带模型和传输矩阵方法, 考虑电子和轻空穴耦合, 计算了带间级联结构多量子阱弛豫区的E-k关系和详细能带信息.特别优化了弛豫区结构, 在保证光生载流子在弛豫区中隧穿几率的前提下首次利用周期性量子阱结构拓展弛豫区厚度, 降低吸收区中电场强度, 抑制产生复合电流和隧穿电流, 提高器件电学性能.制备的该两级结构长波带间级联探测器10.5μm处量子效率达到了20%, 证实了弛豫区与隧穿区具有良好的光生载流子输运.器件在80 K下50%截止波长为11.5μm, 是目前所见报道中带间级联结构在80 K工作温度下所获得最长波长的红外探测器.
长波带间级联探测器 传输矩阵方法 能带 long wavelength interband cascade photodetector transfer matrix method energy band 
红外与毫米波学报
2018, 37(6): 734
作者单位
摘要
中国科学技术大学,电子科学与技术系,安徽,合肥,230027
本文描述了一种基于LSB扩展的图像自嵌入方法.该方法在使用LSB数据隐藏的同时,对图像的高层位平面采用无损数据嵌入方法,将图像的压缩信息与认证信息嵌入到图像自身中.当原图像有缺损或被篡改时,使用认证信息可较准确地定位受损位置;使用从偏移图像子块中提取的数据,可近似地恢复原图像的受损部分;同时图像的高层位平面还可无损恢复.该方法增加了数据嵌入的容量,提高了恢复图像的质量.
自嵌入 图像认证 图像恢复 LSB扩展 
光电工程
2007, 34(6): 92

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!