一种基于互补的压缩感知成像系统技术方案

技术编号:35320012 阅读:19 留言:0更新日期:2022-10-22 13:17
本实用新型专利技术公开了一种基于互补的压缩感知成像系统,包括发射单元、第一信号探测器、调制控制单元、第二信号探测器、数据采集单元和数据处理单元;发射单元包括沿光路依次设置的光源、空间光调制器、反射镜组,第一信号探测器检测正态光场照射的目标区域反射的光束信号,第二信号探测器检测负态光场照射的目标区域反射的光束信号,数据采集单元与第一信号探测器、第二信号探测器和数据处理单元连接,调制控制单元连接空间光调制器和数据处理单元。通过将空间光调制器的负态光场引导并非重叠的投射到检测目标处,实现对检测目标不同区域成像的功能,提高了光能量的利用率和目标探测效率。率。率。

【技术实现步骤摘要】
一种基于互补的压缩感知成像系统


[0001]本技术涉及目标检测识别与成像领域,具体涉及一种压缩感知成像系统。

技术介绍

[0002]关联成像(correlated imaging),也称鬼成像(ghost imaging),是一种基于光场涨落的量子或者经典关联特性,通过参考光场与目标探测光场之间的强度关联运算,可以非定域地获取目标图像信息的新型成像技术。然而传统的关联成像存在采样次数较多,成像时间长,系统结构复杂的问题,并不适用于在水体这种复杂多变的环境中成像。压缩感知(Compressive Sensing)技术是近年来出现的一种全新的信号采样技术,不同于传统的奈奎斯特采样定理,该技术将信号的压缩过程与采样过程同步完成,即将高维的原始信号通过观测矩阵投影到低维的空间上,以少量的投影参数通过求解优化问题高概率的重构原始信号。该技术可以有效的提高信号采样效率,降低信号处理时间和计算成本。
[0003]现有的压缩感知成像技术采用数字微镜阵列(DMD)实现对光场的二值化调制,这种方式操作简单,光效率高,稳定性好,有利于该技术的实用化推广。然而,DMD在调制过程中,除了会反射与预设测量矩阵相同的正态光场外,还会从另一个角度反射出与正态光场互补的负态光场,这部分光能量通常直接被光能量吸收模块吸收,不用于最终的成像。再加上通常的测量矩阵稀疏性很强,导致光源的绝大部分能量被浪费,影响系统的整体运行效率。

技术实现思路

[0004]本技术提供了一种基于互补的压缩感知成像系统,以解决现有技术中的压缩感知过程中光能量利用率低的问题,同时提高了目标探测效率。
[0005]为了解决上述技术问题,本技术的技术方案是:一种成像系统,其特征在于,包括发射单元、第一信号探测器、调制控制单元、第二信号探测器、数据采集单元和数据处理单元;所述发射单元包括沿光路依次设置的光源、空间光调制器、反射镜组,所述第一信号探测器检测正态光场照射的目标区域反射的光束信号,第二信号探测器检测负态光场照射的目标区域反射的光束信号,所述数据采集单元与第一信号探测器、第二信号探测器和数据处理单元连接,所述调制控制单元连接空间光调制器和数据处理单元。
[0006]进一步的,所述发射单元还包括位于所述空间光调制器后方的第一投射单元和第二投射单元,以及所述空间光调制器前方的整形准直单元。
[0007]进一步的,第一信号探测器视场范围只覆盖第一投射单元照射范围,第二信号探测器视场范围只覆盖第二投射单元照射范围。
[0008]进一步的,所述反射镜组为平面镜或凹面镜构成的反射镜组,用于将空间光调制器的负态光场引导到第二投射单元。
[0009]进一步的,所述光源为脉冲光源或连续光源。
[0010]进一步的,第一信号探测器和第二信号探测器为单像素探测器。
[0011]本专利技术还提供一种如上所述的成像系统的成像方法,包括以下步骤:
[0012]S1:所述光源发出的光束经过准直整形单元后照射到空间光调制器,空间调制器根据调制控制单元的测量矩阵对光场进行调制,调制后将光束分成正态光场和负态光场两束光;
[0013]S2:正态光场通过第一投射单元投射到检测目标,由第一信号探测器接收该照射范围的反射光信号,并将数据传递给数据采集单元;
[0014]S3:负态光场通过第二投射单元投射到检测目标另一区域,由第二信号探测器接收该照射范围的反射光信号,并将数据传递给数据采集单元;
[0015]S4:数据处理单元接收数据采集单元获得的数据,并分别按照第一信号探测器观测值和第二信号探测器观测值分别进行存储;
[0016]S5:变换调制控制单元的测量矩阵,重复步骤S1~S4,完成M次观测后,数据处理单元获得第一信号探测器观测值向量和第二信号探测器观测值向量;
[0017]S6:结合测量矩阵,分别对两个观测值向量进行压缩感知重构,得到检测目标上两块不同区域的图像。
[0018]本技术提供的基于互补的压缩感知成像系统,包括发射单元、第一信号探测器、调制控制单元、第二信号探测器、数据采集单元和数据处理单元;所述发射单元包括沿光路依次设置的光源、空间光调制器、反射镜组,所述第一信号探测器检测正态光场照射的目标区域反射的光束信号,第二信号探测器检测负态光场照射的目标区域反射的光束信号,所述数据采集单元与第一信号探测器、第二信号探测器和数据处理单元连接,所述调制控制单元连接空间光调制器和数据处理单元。光源发出的光束经过准直整形单元后照射到空间光调制器,空间调制器根据调制控制单元的测量矩阵对光场进行调制,调制后将光束分成正态光场和负态光两束光。正态光场通过第一投射单元投射到检测目标处,其反射光只被第一信号探测器接收。负态光被反射镜组引导到第二投射单元,随后投射到检测目标另一区域,其反射光只被第二信号探测器接收。数据采集单元将两路信号采集后传递到数据处理单元,数据处理单元根据多次测量分别构成两个观测值向量,通过压缩感知重构算法计算恢复出两个区域的图像。本专利技术将负态光引导到检测目标上完成第二个成像过程,提高了光能量利用率,除此之外,实现了两个不同区域的成像,提高了系统探测的效率。
附图说明
[0019]图1是本技术实施例1中成像系统的结构示意图;
[0020]图2是本技术实施例1中测量矩阵、正态光场和负态光场示意图。
[0021]图中所示:110、光源;120、整形准直单元;130、空间光调制器;140、第一投射单元;150、第一反射镜;160、第二反射镜;170、第二投射单元;30、调制控制单元;410、第一信号探测器;420、第二信号探测器;50、数据采集单元;50、数据处理单元;70、检测目标。
具体实施方式
[0022]下面结合附图对本专利技术作详细描述。
[0023]实施例1
[0024]如图1所示,本技术提供了一种基于互补的压缩感知成像系统,包括发射单
元、第一信号探测器410、调制控制单元30、第二信号探测器420、数据采集单元50和数据处理单元60;所述发射单元包括沿光路依次设置的光源110、整形准直镜组120、空间光调制器130、第一反射镜150、第二反射镜160,所述第一信号探测器410检测正态光场照射的目标区域反射的光束信号,第二信号探测器420检测负态光场照射的目标区域反射的光束信号,所述数据采集单元50与第一信号探测器410、第二信号探测器420和数据处理单元60连接,所述调制控制单元30连接空间光调制器130和数据处理单元60。具体的,光源 110发出的光束通过整形准直单元120后照射到空间光调制器130上;空间光调制器130根据调制控制单元30的预设测量矩阵,对光束进行调制,将光束分成了正态光和负态光两束光;正态光通过第一投射单元140照射到检测目标70的一部分区域,其反射光只被第一信号探测器410接收,负态光通过第一反射镜 150和第二反射镜160构成的反射镜组,被引导到第二投射单元,并被投射到检测目本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于互补的压缩感知成像系统,其特征在于,包括发射单元、第一信号探测器、调制控制单元、第二信号探测器、数据采集单元和数据处理单元;所述发射单元包括沿光路依次设置的光源、空间光调制器、反射镜组,所述第一信号探测器检测正态光场照射的目标区域反射的光束信号,第二信号探测器检测负态光场照射的目标区域反射的光束信号,所述数据采集单元与第一信号探测器、第二信号探测器和数据处理单元连接,所述调制控制单元连接空间光调制器和数据处理单元。2.根据权利要求1所述的成像系统,其特征在于,所述发射单元还包括位于所述空间光调制器后方的第一投射单元和第...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩捷飞孙立颖李丽丽
申请(专利权)人:苏州蛟视智能科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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