基于液晶透镜的景深扩展及应用

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液晶透镜作为新型光学成像器件被广泛应用于摄影摄像、显微成像、虚拟现实等多个领域。在成像领域中,利用液晶透镜电控调焦的特性,极大地简化了成像系统结构,提高了对焦效率。此外,利用液晶透镜还实现了无机械移动的景深扩展图像采集功能。本文将液晶透镜深度测量技术引入景深扩展工作流程,提出了新的景深扩展图像采集方法。本文的主要研究工作如下:本文提出了基于非锐化掩蔽模型的无偏振成像算法。传统的无偏振成像算法通过检测图像结果的噪声水平来确定无偏振算法对源图像的处理强度。该方法无法准确反应算法对源图像处理强度不同造成的
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光谱仪是一种重要的光学仪器,现阶段光谱仪应用在很多领域,在冶金,化工,医疗,食品卫生等诸多方面都有大量的应用,其中某些特殊用途的光谱仪并不需要还原出光谱的谱线,只需要对特定的物质进行分类,或者检测某些物质是否存在,这正好可以用神经网络的分类功能实现,在本文中研究者尝试将特殊用途的光谱仪这种传统工业品与神经网络这样的新兴方法结合起来。相干光在多模光纤中会产生模间干涉,不同模式之间由于传播速度不同,有
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步入21世纪后,化石能源储备逐渐枯竭并且带来的环境污染问题都让人们想要尽快找到一种清洁且可持续使用的新能源,利用光伏技术从太阳光中收集能量被认为是克服日益增长的全球能源需求的最佳技术之一。得益于有机太阳能电池的重量轻、灵活性好、成本效益高、加工条件温和合成的多功能性等优点,它在柔性穿戴以及光伏建筑一体化等方面具有良好的应用潜力,并成为当前能源领域的研究热点。有机太阳能电池的劣势之一是其光电转换效率
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最近这几年以来,人们对铅基钙钛矿太阳能电池十分青睐。经过短短十年的发展,当前铅基钙钛矿太阳能电池的认证效率已高达25.5%,然而,由于其中含有有毒重金属元素铅,一旦投入使用会造成严重的环境污染问题,这就束缚了此类电池的发展。锡元素与铅元素的离子半径和电子组态非常类似,并且锡基钙钛矿材料的毒性相对较低,其在空气中会降解成环境友好型的SnO_2,更为重要的是锡基钙钛矿同样具有优良的光电性能,这使得其成
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基于光反馈光腔衰荡法在光学元件测量的显著优势,本文通过利用半导体激光器自混合特性,搭建了可以测高反射率的光腔衰荡实验装置,对其测量结果的精度影响因素以及谐振腔输出信号强度对其测量结果精度的影响进行分析,在测量信号由非饱和状态逐渐增至超饱和状态的过程中,光学系统的衰荡时间、信号振幅、直流信号的变化趋势,并根据对输出信号的不同取段,统计了不同信号强度下的光学参数波动范围。本文主要完成如下工作:(1)对
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