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更新日期: 2025-05-28

基于雙模板極值濾波器的傳像光纖束中的盲元消除

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基于雙模板極值濾波器的傳像光纖束中的盲元消除 4.7

利用傳像光纖束傳輸圖像,受目前加工工藝限制,不可避免地出現斷絲,斷絲引起的盲元必然造成信息丟失。傳統的中值濾波、均值濾波無法有效消除盲元。提出一種基于極值的雙模板濾波器,有效地解決了盲元問題,并在定位光纖中心位置時得到運用。

基于卡爾曼濾波器的傳像光纖束位置搜索 基于卡爾曼濾波器的傳像光纖束位置搜索 基于卡爾曼濾波器的傳像光纖束位置搜索

基于卡爾曼濾波器的傳像光纖束位置搜索

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為獲取超高分辨率圖像,設計了一種入端為線陣排列、出端為面陣排列的傳像光纖束.利用該光纖束的成像系統在合成目標圖像時,需要建立光纖束出端、入端位置坐標表.介紹了一種基于卡爾曼濾波器的算法,對出端光纖位置逐一搜索;搜索光纖位置時區分層內、層間設置不同初始步長,按均方誤差最小原則對搜索步長進行修正.算法采用了比對終止邊界、標定已搜索光纖兩種穩健性措施,‘z’字型搜索路徑提高了算法效率.實驗結果表明,搜索算法得到的位置坐標表準確標定光纖位置,提取光纖束耦合的信息還原了目標圖像.

光纖束傳像技術

光纖束傳像技術

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1 光纖束傳像技術 (上海大學機電工程與自動化學院,上海200072) 摘要:本文首先分析了光纖傳像方法異于其他傳像方法的特點,并結合這些特點,列舉了光纖傳像在 醫學、工業、軍事領域成功應用的例子,又介紹了光纖傳像束的傳像原理,并詳細列舉了光纖傳像束的光 學性能參數,分析影響傳像質量的原因。之后結合主題重點介紹了光纖傳像的一個應用——醫用纖維內窺 鏡的功能和結構。最后,介紹了目前傳像光纖的兩種制作方法——層疊法和酸溶法。 關鍵詞:光纖;傳像;纖維內窺鏡 technologyofopticalfiberimagetransmission (schoolofmechatronicsengineeringandautomation,shanghaiuniversity,shanghai200072,china) abstract:inthisarti

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傳像光纖束的折-衍混合耦接器 傳像光纖束的折-衍混合耦接器 傳像光纖束的折-衍混合耦接器

傳像光纖束的折-衍混合耦接器

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傳像光纖束的折-衍混合耦接器 4.3

在光學耦接器設計中引入衍射面,根據衍射光學元件的三級像差理論,通過理論計算和zemax光學軟件優化,給出工作波長0.4~0.7μm,焦距27mm,光學長度為62.9mm,采用一個衍射面的耦接器設計實例。該耦接器采用物方遠心光路結構,適用于單絲直徑16μm,截面直徑為6mm的光纖傳像束。對設計結果的分析表明,折-衍混合耦接器不僅在光學性能方面優于傳統的光學耦接器,而且在尺寸和質量上有顯著的減少。實際的室內外成像實驗證明,光學設計軟件的仿真結果是正確的。

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基于FPGA的傳像光纖束圖像預處理器 基于FPGA的傳像光纖束圖像預處理器 基于FPGA的傳像光纖束圖像預處理器

基于FPGA的傳像光纖束圖像預處理器

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基于FPGA的傳像光纖束圖像預處理器 4.6

針對傳像光纖束成像的算法結構,提出一種基于fpga的傳像光纖束圖像預處理器設計方案。該圖像預處理器相對于傳統的圖像預處理器具有充分利用fpga有限的片上資源,合理安排數據操作之間的并行性和流水性等優點。具體實驗結果表明,該預處理器能滿足傳像光纖束成像系統的實時性要求,達到預期效果。

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含濾波器多模光纖放大器光束質量的分析 含濾波器多模光纖放大器光束質量的分析 含濾波器多模光纖放大器光束質量的分析

含濾波器多模光纖放大器光束質量的分析

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含濾波器多模光纖放大器光束質量的分析 4.7

運用模式耦合理論和穩態速率方程組,對含有抑制高階模輸出的光纖濾波器的多模光纖放大器的光束質量進行了分析.分析結果表明:對于含有光纖濾波器的多模光纖放大器,總的說來,其光束m2因子明顯低于不含有濾波器時的情況,這表明了前者輸出的光束質量更好.結果說明了,在多模光纖放大器系統中設置一個光纖濾波器可以有效地改進光束質量.

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傳像光纖束耦接鏡的設計 傳像光纖束耦接鏡的設計 傳像光纖束耦接鏡的設計

傳像光纖束耦接鏡的設計

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傳像光纖束耦接鏡的設計 4.6

在光學耦接鏡設計中引入衍射面,根據二元光學元件的三級像差理論,分析了衍射面初始結構參數的求解規律,通過理論計算和zemax光學設計軟件的優化,給出工作波長0.8~1.1μm,焦距33mm,光學長度為64mm,采用一個衍射面的耦接鏡設計實例.

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傳像光纖束的物鏡設計 傳像光纖束的物鏡設計 傳像光纖束的物鏡設計

傳像光纖束的物鏡設計

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傳像光纖束的物鏡設計 4.7

在大截面傳像束前置光學系統設計中,采用“負-正”型式的像方遠心光路結構,在像差校正過程中引入標準二次曲面和偶次非球面,能很好地解決鏡頭軸外像差校正與像面照度均勻性問題,同時使鏡頭結構緊湊、小型化。通過理論計算和zemax光學軟件的優化,給出工作波長0.8~1.1μm,焦距5mm,相對孔徑為13∶.8,光學長度為47.5mm,視場角為60°的鏡頭設計實例。對設計結果的分析表明,該鏡頭在31lp/mm空間頻率處的mtf值超過0.78,像質優良。

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線陣相關光纖束波長編碼傳像研究 線陣相關光纖束波長編碼傳像研究 線陣相關光纖束波長編碼傳像研究

線陣相關光纖束波長編碼傳像研究

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線陣相關光纖束波長編碼傳像研究 4.6

介紹一種采用波長編碼,通過線陣相關光纖束實現長光路純光型圖像傳輸的方法。運用積分抽樣理論分析了該方法傳輸圖像的機理和特性。結果表明:線陣光纖束波長編碼傳像的效果和特性隨波長編碼方向與線陣光纖束排列方向夾角的不同而不同。當兩方向垂直時,線陣光纖束可并行傳輸二維灰度圖像;當兩方向平行時,可傳輸像質改善的一維圖像。實驗結果與理論分析一致。

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基于多模光纖濾波器的可調諧摻鉺光纖激光器 基于多模光纖濾波器的可調諧摻鉺光纖激光器 基于多模光纖濾波器的可調諧摻鉺光纖激光器

基于多模光纖濾波器的可調諧摻鉺光纖激光器

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基于多模光纖濾波器的可調諧摻鉺光纖激光器 4.3

研究了一種新型、全光纖、寬帶可調諧環形腔摻鉺光纖激光器。該激光器利用由單模-多模-單模光纖組成的濾波器實現波長可調諧及激光器的全光纖結構。該濾波器將多模光纖纏繞在偏振控制器上,兩端分別與一段單模光纖相連,通過調整偏振控制器的狀態,實現了中心波長1542~1560nm的不同激光輸出。單波長連續可調諧激光器的波長可調范圍為18nm,邊模抑制比大于40db,3db線寬為0.096nm;進一步調整偏振控制器的狀態和抽運功率,實驗同時得到了連續可調諧的雙波長、三波長等多波長激光輸出。對于可調諧的多波長激光器,通過調整偏振控制器的狀態,可實現波長間隔及輸出中心波長兩者可調。

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基于應變的多模光纖可調諧光纖濾波器設計 基于應變的多模光纖可調諧光纖濾波器設計 基于應變的多模光纖可調諧光纖濾波器設計

基于應變的多模光纖可調諧光纖濾波器設計

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基于應變的多模光纖可調諧光纖濾波器設計 4.7

可調諧光纖濾波器技術是波分復用系統的關鍵技術之一,對于發展全光通信網絡和光纖傳感具有極其重要的意義。提出了一種基于大芯徑的多模光纖可調諧帶阻濾波器,其制作方法是將包層/纖芯直徑為125/105μm的特種多模光纖通過單模光纖接入光纖系統,實現單模-多模-單模(sms)光纖結構,并使一端單模光纖與多模光纖熔接,另一端只是共軸對接而不焊接。在多模干涉原理的基礎上,利用該結構對應變的敏感性實現可調諧光濾波。該可調諧濾波器的調制和解調借助于放大自發輻射(ase)寬譜光源和光譜分析儀(osa)實現。詳細給出了該濾波器的理論仿真分析,并實驗證實了該方案的有效性。

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光纖束共焦顯微成像

光纖束共焦顯微成像

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光纖束共焦顯微成像 4.4

光纖束共焦顯微成像 作者:馬力,袁冠偉,賴秀娟,戚小平,mali,yuanguan-wei,laixiu-juan,qi xiao-ping 作者單位:馬力,mali(南昌大學,理學院,江西南昌330031;南昌大學,機電學院,江西南昌330031),袁 冠偉,戚小平,yuanguan-wei,qixiao-ping(南昌大學,理學院,江西南昌330031),賴秀娟 ,laixiu-juan(南昌大學,機電學院,江西南昌330031) 刊名:南昌大學學報(理科版) 英文刊名:journalofnanchanguniversity(naturalscience) 年,卷(期):2008,32(5) 參考文獻(15條) 1.王永紅;余曉芬;俞建為多光束并行共焦探測系統特性的研究[期刊論文]-計量學報2004(02) 2.

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光纖束共焦顯微成像 光纖束共焦顯微成像 光纖束共焦顯微成像

光纖束共焦顯微成像

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光纖束共焦顯微成像 4.5

在光纖共焦顯微系統理論的基礎上,結合普通并行共焦理論和抽樣定理,研究光纖束共焦系統的有效點擴散函數,得出光纖束共焦系統的光場分布情況。根據光纖束共焦系統的有效點擴散函數和光纖束中光纖的排列特點,分析光纖束共焦顯微系統成象質量的影響因素。結果表明光纖束的光纖間距與物鏡的放大率決定了系統的橫向分辨率。

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基于雙芯光纖耦合器的梳狀濾波器 基于雙芯光纖耦合器的梳狀濾波器 基于雙芯光纖耦合器的梳狀濾波器

基于雙芯光纖耦合器的梳狀濾波器

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基于雙芯光纖耦合器的梳狀濾波器 4.6

基于失配光纖耦合器的波長特性,從理論上詳細分析了兩芯間隔d,兩芯之間的失配度δβ及耦合區長度z對其光譜特性的影響。結果表明,當δβ和d較小時光纖耦合器可以成為梳狀濾波器。δβ主要影響梳狀濾波器的消光比,z和d在兩芯子匹配的情況下主要影響峰值波長位置和間隔。通過將一根兩芯間隔d=12μm的單模雙芯光纖(tcf)的一個芯子熔接在兩根單模光纖(smf)之間,實驗制得基于雙芯光纖耦合器的全光纖型梳狀濾波器,其消光比可達25db,插入損耗為3.1db。通過使用不同長度的tcf獲得了不同的峰值波長間隔,并使用波長為248nm的紫外光對其峰值波長和消光比進行了調節。

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消除彩色圖像脈沖噪聲的復合型中值濾波器 消除彩色圖像脈沖噪聲的復合型中值濾波器 消除彩色圖像脈沖噪聲的復合型中值濾波器

消除彩色圖像脈沖噪聲的復合型中值濾波器

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消除彩色圖像脈沖噪聲的復合型中值濾波器 4.8

提出一種新的消除彩色圖像中脈沖噪聲的濾波法.該濾波法依據簡單的局部紋理分析而自動選擇使用標量中值濾波或者使用矢量中值濾波:當局部區域不存在明顯的紋理時,使用標量濾波,否則使用矢量濾波.由于大多數自然圖像都有低通特性,因而該濾波器大多數時間運作于標量模式.實驗表明,文中提出的方法其計算量比標準的矢量中值濾波器少得多,但性能卻同樣優良.

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支節加載雙模帶通濾波器設計 支節加載雙模帶通濾波器設計 支節加載雙模帶通濾波器設計

支節加載雙模帶通濾波器設計

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支節加載雙模帶通濾波器設計 4.7

階梯阻抗諧振器高低阻抗微帶線直線連接,實現輸入輸出強耦合需要減小和方形環雙模諧振器之間的耦合距離,距離過小會造成實物加工困難。為此,提出了高低阻抗微帶線垂直連接且在連接處輸入輸出的方式,使高低阻抗微帶線都能與方形環諧振器耦合,且輸入和輸出也能耦合,加大了階梯阻抗諧振器和方形環諧振器的耦合以及輸入和輸出的直接耦合。仿真結果表明,該方法在提高濾波器性能的同時減小了電路尺寸。

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基于單模光纖耦合器的Haar小波濾波器系數的實現 基于單模光纖耦合器的Haar小波濾波器系數的實現 基于單模光纖耦合器的Haar小波濾波器系數的實現

基于單模光纖耦合器的Haar小波濾波器系數的實現

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基于單模光纖耦合器的Haar小波濾波器系數的實現 4.4

給出了光波導式小波濾波器的設計方案,該方案采用單模光纖耦合器作為系數實現載體,通過控制特性參數實現了具有不同分光比的耦合器基本單元,然后組合和級聯基本單元實現特定的小波濾波器系數,具有精確度高,集成度好,穩定性強的優勢。分析了與系數實現相關的熔錐型單模光纖耦合器的形狀特性,橫截面沿縱向變化的錐形區和橫截面近似不變的耦合區內的耦合特性,根據理論推導,用仿真手段設計3db單模光纖耦合器,實現了haar小波的濾波器系數,誤差在3%以內,證明了光波導式小波濾波器設計方案的正確性和有效性。

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采用二元光學透鏡的傳像光纖束耦接鏡設計 采用二元光學透鏡的傳像光纖束耦接鏡設計 采用二元光學透鏡的傳像光纖束耦接鏡設計

采用二元光學透鏡的傳像光纖束耦接鏡設計

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采用二元光學透鏡的傳像光纖束耦接鏡設計 4.7

在光學耦接鏡設計中引入衍射面,根據二元光學元件的三級像差理論,分析了衍射面初始結構參數的求解規律,通過理論計算和zemax光學設計軟件的優化,給出工作波長0.8-1.1μm,焦距33.6mm,光學長度為63mm,采用一個衍射面的耦接鏡設計實例。該耦接鏡成像質量優良,適用于單絲直徑16μm,截面直徑為6mm的光纖傳像束。

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含濾波器多模光纖激光器有效反射率的分析 含濾波器多模光纖激光器有效反射率的分析 含濾波器多模光纖激光器有效反射率的分析

含濾波器多模光纖激光器有效反射率的分析

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含濾波器多模光纖激光器有效反射率的分析 4.6

基于改善多模光纖激光器輸出光束質量目的,提出了其含有抑制高階模輸出的光纖濾波器的理論模型.運用模式耦合理論,對此模型進行了理論分析,導出了濾波器與端面反射鏡構成系統有效反射率的表達式.并根據其表達式作了數值模擬,結果為:對于含濾波器的多模光纖激光器,其高階模的有效反射率較小,低階模的有效反射率較大.結論表明,在多模光纖激光器系統中設置一個光纖濾波器,使得低階模比高階模更容易起振,可以有效地改善其輸出光束的質量,為實驗研究提供了一定的理論依據.

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傳像光纖束透過率測量方法研究

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傳像光纖束透過率測量方法研究 4.6

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基于方形環諧振器的雙模寬帶濾波器設計 基于方形環諧振器的雙模寬帶濾波器設計 基于方形環諧振器的雙模寬帶濾波器設計

基于方形環諧振器的雙模寬帶濾波器設計

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基于方形環諧振器的雙模寬帶濾波器設計 4.4

基于微帶方形環諧振器,采用一種新的微擾方式來實現奇偶模分裂,并對其模式分裂機制進行分析。采用階梯阻抗微帶線結構實現輸入/輸出與雙模諧振器之間的強耦合,構成了寬帶帶通濾波器。測試結果表明,該濾波器中心頻率為4.97ghz,通帶內最小插損為1.33db,3db相對帶寬為24.75%,并且具有準橢圓函數響應,改善了阻帶抑制特性。

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光纖傳像束原理及其應用

光纖傳像束原理及其應用

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光纖傳像束原理及其應用 4.6

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自消除中點電位波動的NPC三電平并聯有源濾波器 自消除中點電位波動的NPC三電平并聯有源濾波器 自消除中點電位波動的NPC三電平并聯有源濾波器

自消除中點電位波動的NPC三電平并聯有源濾波器

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自消除中點電位波動的NPC三電平并聯有源濾波器 4.5

并聯有源電力濾波器是電網中諧波治理的一個重要組成部分。二極管箝位式(npc)三電平并聯有源電力濾波器適用于大功率,高電壓場合的電流諧波補償。為了解決傳統的npc三電平并聯有源電力濾波器結構中,中點電位波動的問題,提出了一種自消除中點電位波動的npc三電平并聯有源濾波器結構,即在直流側中點和三相橋臂中點之間串入一個可控電壓源,通過控制可控電壓源的輸出電壓的大小,對中點電位的波動進行實時的補償。仿真的結果證實了提出的新型的并聯有源濾波器結構能夠有效的消除中點電位波動,且系統的動態性能良好,具有較高的實用價值。

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超高分辨率異型傳像光纖束中的空間變換 超高分辨率異型傳像光纖束中的空間變換 超高分辨率異型傳像光纖束中的空間變換

超高分辨率異型傳像光纖束中的空間變換

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超高分辨率異型傳像光纖束中的空間變換 4.7

受器件制作工藝限制,難以獲取元數超過6000的超長線列探測器,提高圖像空間分辨率受到限制。設計一種入端為線陣、出端為面陣的異型結構傳像光纖束,利用現有面陣器件接受光纖束輸出信息,可以獲取超高分辨率圖像。光纖的異型結構決定了圖像恢復過程十分復雜。本文提出一種雙模板極值濾波器算法,針對單根光纖對應多個像素以及光芯和包層傳光性能不同的特點,從圖像灰度值入手,借助圖像腐蝕和重心算法,有效克服光纖斷絲引起的盲元,準確定位每根光纖中心位置,找出出端光纖和入端光纖的對應關系,完整恢復入端圖像,實現圖像的空間變換。

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檢查光纖束的LED閃光器 檢查光纖束的LED閃光器 檢查光纖束的LED閃光器

檢查光纖束的LED閃光器

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檢查光纖束的LED閃光器 4.5

借助圖1所示電路,你可以驗證光纖束,特別是當鏈路通過幾塊插接板時。你能在遠端看見它使用的兩只高亮度led。閃光器在大約50分鐘后關閉,在關斷狀態時的功耗微乎其微。電路工作于距離超過1km的多模光纖上。它還可配合單

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職位:暖通工程師(運維方向)

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