邹鸿博 1章彪 1王子川 1陈可 2[ ... ]袁波 1,*
作者单位
摘要
1 浙江大学 光电科学与工程学院, 浙江 杭州 310027
2 之江实验室类人感知研究中心, 浙江 杭州 311100
细胞内镜需实现最大倍率约500倍的连续放大成像,受光纤照明及杂散光的影响,其图像存在不均匀光照,且光照分布会随放大倍率的变化而变化。这会影响医生对病灶的观察及判断。为此,本文提出一种基于细胞内镜光照模型的图像不均匀光照校正算法。根据图像信息由光照分量和反射分量组成这一基础,该算法通过卷积神经网络学习图像的光照分量,并基于二维Gamma函数实现不均匀光照校正。实验表明,经本文方法进行不均匀光照校正后,图像的光照分量平均梯度和离散熵分别为0.22和7.89,优于自适应直方图均衡化、同态滤波和单尺度Retinex等传统方法以及基于深度学习的WSI-FCN算法。
细胞内镜 不均匀光照 光照模型 卷积神经网络 cytoendoscopy non-uniform illumination illumination model convolutional neural network 
中国光学
2024, 17(1): 160
高培鑫 1,2,3,*董鹏 2,3周泽云 2,3张晓娟 3[ ... ]夏茂 1,2,3
作者单位
摘要
1 湖南省作物种质创新与资源利用重点实验室, 湖南 长沙 410128
2 湖南农业大学 化学与材料科学学院, 湖南 长沙 410128
3 湖南农业大学 湖南省光学农业工程技术研究中心, 湖南 长沙 410128
4 俄罗斯联邦研究中心 克伦斯基物理研究所晶体物理实验室, 克拉斯诺亚尔斯克 660036
5 西伯利亚联邦大学, 克拉斯诺亚尔斯克 660041
Cr3+激活荧光粉因其具有远红光和近红外光发射的特性而受到广泛关注。本研究合成了一系列(La,Gd, Y)2MgTiO6∶Cr3+荧光粉, 在345 nm紫外光激发下, 其发射波段为700~900 nm。采用离子取代策略对其光谱进行了调谐, 通过Gd或Y取代La位点, 发射主峰从766 nm分别蓝移至737 nm和757 nm; 150 ℃下的热稳定性从41.7%分别提升至69.1%和67%。系统研究了荧光粉的晶体结构、微观形貌、荧光寿命、热稳定性能和带隙变化等。Gd和Y离子取代会导致晶格收缩, 引起电子云重排效应变化, 最终导致发射光谱蓝移。改性后荧光粉的发射光谱与光敏色素FR(PFR)的吸收(730 nm)具有更好的匹配性, 表明其在植物生长照明中的应用前景, 这也证明通过阳离子取代策略调控Cr3+的发光性能可为未来植物生长灯用荧光粉的研发提供思路。
荧光粉 双钙钛矿结构 光谱可调性能 远红光 phosphor double perovskite structure luminescence tuning performance far-red light Cr3+ Cr3+ 
发光学报
2022, 43(1): 58
作者单位
摘要
长春理工大学 光电工程学院, 吉林 长春 130022
一种实验室环境下使用的自准直仪,使用温度为实验室温度(20±5)℃。实验室环境相对稳定,无冲击、振动、污染等因素的影响,但环境温度变化范围较大,为±5 ℃,因此有必要通过温度变化对光机结构的影响来分析机械结构的设计。通过计算确定了间隙量需求,分析了温度变化对系统的影响及产生的径向应力,结果表明在实验室环境下产生的温度变化不会对透镜产生径向挤压。
温度分析 间隙量 径向应力 temperature analysis clearance amount radial stress 
光学仪器
2017, 39(1): 41
刘凤超 1,*冯进良 1,2王洋 1韩玖会 1[ ... ]吴震 1
作者单位
摘要
1 长春理工大学 光电工程学院, 吉林 长春 130022
2 中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033
对光纤布拉格光栅(FBG)传感器在桥梁结构健康监测中产生的温度与应变交叉敏感问题进行了研究。采用参考光纤光栅法在应变传感光纤光栅附近额外加入一个温度测量光纤光栅,对应变光栅实现温度补偿功能。设计了基于参考光纤光栅法的FBG传感器及FBG传感器封装的机械结构,并通过实验来验证FBG传感器的性能。实验数据表明,温度传感光纤光栅几乎不受应变的影响,应变传感光栅的中心波长变化与温度变化呈一阶线性关系,修正后的测量结果更加精确,达到了双参数同时测量的目的,应变与布拉格波长的线性关系非常好,相关系数达到0.99以上。参考光纤光栅法能够很好地解决FBG传感器温度与应变交叉敏感的问题。
光纤布拉格光栅(FBG) 应变与温度 交叉敏感 参考光纤光栅法 fiber Bragg grating(FBG) temperature and strain cross sensitivity method of reference fiber Bragg grating 
光学仪器
2017, 39(1): 26

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