作者单位
摘要
西安科技大学通信与信息工程学院, 陕西 西安 710054
针对眼底视网膜血管细小、轮廓模糊导致血管分割精度低的问题,提出一种多尺度框架下采用小波变换融合血管轮廓特征和细节特征的视网膜血管分割方法。通过预处理增强血管与背景的对比度,在多尺度框架下提取血管轮廓特征和细节特征,并进行图像后处理;采用小波变换融合两幅特征图像,通过计算各尺度对应像素的最大值,得到血管检测图像,最后采用Otsu法进行分割。通过在DRIVE数据集上进行测试实验,得到平均准确率、灵敏度和特异度分别为0.9582,0.7086,0.9806。所提方法能够在准确分割血管轮廓的同时保留较多细小血管分支,准确率较高。
图像处理 视网膜血管 小波变换融合 多尺度框架 血管分割 
光学学报
2021, 41(4): 0410001
作者单位
摘要
吉林大学 电子科学与工程学院, 集成光电子学国家重点实验室吉林大学实验区, 长春 130012
采用射频磁控溅射与退火工艺相结合的方法,分别在石英和硒化锌(ZnSe)衬底上制备了掺铪氧化铟(IHfO)薄膜,掺杂比例In2O3:HfO2为98wt.%:2wt.%.测试了薄膜的组成结构和3~5 μm红外波段的光电性质,分析了退火温度、薄膜厚度和氧气流速对薄膜性能的影响.X射线衍射、扫描电子显微镜和X射线能谱表明,制备的IHfO薄膜具有氧化铟的立方体结构,掺杂铪并没有影响氧化铟的生长方向,但是减小了晶格间距,铪与铟外层电子形成新的杂化轨道.傅里叶变换红外光谱表明,随着退火温度的增加,IHfO薄膜在3~5 μm波段的透过率逐渐下降,沉积在ZnSe衬底上的薄膜具有更平稳的透过率,厚度为100 nm薄膜在3~5 μm波段平均透过率为68%.测试霍尔效应表明,随着氧气流速的增加,IHfO薄膜电阻率逐渐增加,载流子浓度减小,霍尔迁移率变化不明显.晶界散射是影响IHfO薄膜迁移率的主要因素,当氧气流速为0.3 sccm时,薄膜最佳电阻率为3.3×10-2Ω·cm.与透可见光波段的导电氧化铟锡(ITO)薄膜相比,制备的IHfO薄膜可以应用在3~5 μm红外波段检测气体,红外制导等领域.
磁控溅射 中红外 透明导电薄膜 氧化铟 掺杂 RF magnetron sputtering Mid-infrared Transparent conductive film In2O3 Doping 
光子学报
2020, 49(9): 0931001
作者单位
摘要
上海大学影视艺术技术学院影视工程系 , 上海 200072
通过介绍基于光反射的大屏幕定位方法, 解释了视觉触控的实现原理, 搭建了大屏幕触控系统。针对大尺寸超大屏幕的应用和平板显示屏幕的大型化趋势, 研究了超大屏幕触控的小信号检测方法, 包括位置选行方法、背景跟随方法和屏幕抗重压方法。实验证明, 在不需要佩戴任何标记和传感器的条件下, 基于光反射的超大屏幕触控系统能够在 100英寸(1英寸=2.54 cm)的大屏幕上全屏绘图且不产生断笔与跳笔等现象, 触控系统的设计也为大尺度真三维人机交互奠定了实物基础。
触控检测 重压鬼点 断笔 跳笔 touch detection pressure ghost points drawing breaking drawing skipping 
光电工程
2013, 40(9): 76
作者单位
摘要
上海大学 影视艺术技术学院影视工程系, 上海200072
通过介绍基于视觉的大屏幕定位方法, 解释了视觉触控的实现原理, 搭建了大屏幕触控系统。为了满足视觉触控定位精度的要求, 提出了对角线全屏分段标定方法, 并对标定点进行拟合计算, 完成了视觉多点触控系统的定位。实验证明, 在准确触控标定点的条件下, 基于视觉的大屏幕触控系统能够在距离屏幕上檐2 cm以外实现3个像素内的准确定位, 在距离屏幕上檐2 cm以内实现10个像素内的定位。
视觉触控 标定 拟合 定位精度 visual touch calibration fitting positioning accuracy 
液晶与显示
2013, 28(4): 561
作者单位
摘要
东北电子技术研究所, 辽宁 锦州 121000
激光诱导等离子体光谱法可用于检测土壤中重金属离子的有效含量。概述了等离子体受激发射光谱的基本原理, 设计了实验仪器。激发光源采用半导体固体激光器, 采用光谱仪做接收, 得出所选取的土壤中金属离子谱线, 对照标准金属离子谱线图, 比较出土壤所含的重金属离子含量, 从而判断土壤是否受到污染。实验证明了该方法对于土壤检测的可行性。
土壤 激光 等离子体 soil laser plasma 
光电技术应用
2012, 27(5): 32
田丰 1,*夏雪 1王鹤 2
作者单位
摘要
1 上海大学 影视艺术技术学院,上海200072
2 通用电气医疗集团 应用科学实验室,上海201203
研究了真三维显示技术在医学影像中的应用。使用CT、MRI、DSA原始医学影像作为数据源,对影像进行图像分割与三维重建,在此基础上进行真三维数据转换,运用计算机视觉技术开发互动教学系统。构建了基于真三维显示技术的医学教育与仿真系统,可呈现与器官组织空间结构一致的立体医学影像,并进行互动仿真操作。真三维显示技术将是医学教育与仿真的重要手段,可为医学教育提供最逼真的模拟实践平台。
真三维 体扫描 可视体素 三维重建 true 3D swept volume visual voxel three-dimensional reconstruction 
液晶与显示
2012, 27(4): 535
作者单位
摘要
1 华东师范大学 电子科学技术系,上海 200062
2 上海工程技术大学 电子电气工程学院,上海 201620
为了获得低成本大屏幕自由立体显示器,采用了DLP 投影的技术方案。通过模拟柱透镜光路,分析了立体视区特性。按照自由立体显示的结构和原理,计算出立体视区光能分布图。理论上证明了在最佳观看距离可获得没有互扰的立体影像。研究了最佳观看距离和像素匹配的设定方法,给出观看较好立体效果的范围。立体视区的研究协助了立体显示器的设计,最终获得了具有较好立体感和临场感的150 英寸大屏幕立体显示器。
数字光投影 立体度 最佳观看距离 最佳立体视区 黑眼 DLP stereo degree optimal viewing distance optimal stereo viewing zones black eye 
光电工程
2010, 37(7): 119
Author Affiliations
Abstract
State Key Laboratory of Modern Optical Instrumentation, Department of Optical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China
A novel direct writing technique using submicron-diameter fibers is presented. This technique adopts contact mode in the process of writing, and submicron lines with different widths have been obtained. Experimental results demonstrate that the resolution of this technique can be smaller than the exposure wavelength of 442 nm, and 380-nm-wide line is achieved. In addition, the distribution of light fields in the photoresist layer is analyzed by finite-difference time-domain method.
光学制造 亚微米线条 直接写入 微纳光纤笔 220.4241 Nanostructure fabrication 110.4235 Nanolithography 140.3510 Lasers, fiber 310.6628 Subwavelength structures,nanostructures 
Chinese Optics Letters
2010, 8(3): 326
作者单位
摘要
浙江大学 现代光学仪器国家重点实验室,浙江 杭州 310027
提出了一种利用微纳光纤笔(MNFP)直接写入亚微米线条的技术,利用微纳光纤笔在光刻胶表面接触式扫描,从而曝光产生亚微米线条。热熔拉伸和湿法刻蚀两步工艺相结合的新方法被用来制做微纳光纤笔。实验研究表明,直写分辨率可以达到稳定的200 nm线宽。这一分辨率已经突破了曝光波长(442 nm)的衍射极限。结果也显示了,通过改变光强,微纳光纤笔可以直写曝光出亚微米范围内宽度可变的线条。
光学制造 亚微米线条 直接写入 微纳光纤笔 
光学学报
2010, 30(1): 206
作者单位
摘要
利用两个半导体激光二极管,双端泵浦Nd∶YVO4晶体,LBO采用I类非临界相位匹配、腔内倍频.在28.9 W的泵浦功率下,获得了8 W连续波0.532 μm绿光输出,其光-光转换效率为27.7%.
二极管端泵 全固态 绿光激光 Nd∶ YVO4/LBO Nd∶YVO4/LBO Diode end-pumped All-solid-state Green laser 
光子学报
2004, 33(6): 651

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