作者单位
摘要
1 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033
2 中国科学院大学, 北京 100049
激光散斑被广泛应用于生物医学,成像探测以及无损检测等应用中,为了提升目标在环系统中基于散斑统计特性反馈远场激光聚焦光斑质量的评价效率和精度。提出了多通道协同探测的方法获得回波散斑信号的时间空间融合评价因子,并对散斑场统计理论、多点协同探测系统模型和散斑时间与空间频谱融合统计特性展开深入研究。首先,利用单点探测器探测动态散斑的强度波动信号,对其进行滤波、自相关和傅立叶变换后获得散斑场的功率谱,再乘以权重获得散斑评价因子,探究该评价因子监视远场光斑的可行性。然后,提出对探测面不同空间位点获得的时间信号进行拼接的方法,并列举实现该方法的先决条件。最后,通过仿真与实验验证利用散斑场融合频谱获得评价因子的有效性。结果表明,动态散斑评价因子随目标光斑尺寸的增加而减小,当探测面上4通道协同获取的信号不相关时,评价因子取平均可使精度提高2倍,而时间空间融合频谱获得的评价因子可保证精度的同时使系统带宽提高4倍。综上所述,多点协同获取的散斑评价因子可以更快速的监视远距离运动目标的光斑变化。
目标在环系统 动态散斑 多通道探测 评价因子 监视目标光斑 Target-In-Loop (TIL) system dynamic speckle multi-channel detection speckle metric monitoring the target hit-spot 
中国光学
2022, 15(2): 286
作者单位
摘要
1 伊犁师范学院电子与信息工程学院, 新疆 伊宁 835000
2 南京大学电子科学与工程学院, 江苏 南京 210046
近红外光谱的 650~1000 nm是大脑成像的“光学窗口”, 功能近红外光谱技术对大脑成像具有非侵入、无需注射造影剂、成本低和方便等优点, 被应用于脑成像。概述了近红外光谱在大脑成像中的原理、方法及发展, 总结分析了功能近红外光谱技术对大脑探测在提高系统分辨率方法的 3个主要阶段, 提出了存在的问题和发展前景。
功能近红外光谱 大脑成像 多通道探测 高密度探测 functional near infrared spectroscopy brain imaging multi-channel detection high density detection 
红外技术
2016, 38(5): 433
作者单位
摘要
1 中国科学院上海技术物理研究所, 空间主动光电技术重点实验室, 上海 200083
2 上海市现场物证重点实验室, 上海 200083
为了克服目前利用短波红外焦平面器件获取图像时难以消除器件自身的非均匀性、难以获得较高信噪比及成本昂贵的问题, 提出了利用单元探测器和DMD(Digital Micro-mirror Device)空间光调制器件, 基于Hadamard变换进行凝视光学画幅式成像的方法.通过实验验证了该方法用于短波红外成像的可行性.对实现低成本、高信噪比的短波红外成像具有借鉴意义.
短波红外成像 单元探测器 DMD空间光调制器 多通道探测 Hadamard变换 shortwave infrared imaging single element detector DMD spacial light modulator multi-channel detection Hadamard transform 
红外与毫米波学报
2014, 33(5): 515

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