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微 光 成 像 实 验 平 台 的 光 路 设 计

2020-01-13尹丽菊寇廷栋邹囯峰潘金凤

实验室研究与探索 2019年12期
关键词:结构实验系统

李 英, 尹丽菊, 申 晋, 寇廷栋, 邹囯峰, 潘金凤

(山东理工大学 电气与电子工程学院,山东 淄博 255049)

0 引 言

微光成像技术是指在微弱照度环境下,将人眼看不见的目标和场景的反射光形成的图像通过微光成像器件进行转换、增强、处理,显示为适合人眼观察的可见光图像技术[1]。近年来,随着科技的发展,三维集成成像技术作为实现三维场景重建的方法,以其结构简单、全视差、无需相干光源、计算量小等优点,成为微光成像领域的研究热点。

典型的集成成像系统采用微透镜阵列采集三维场景信息,记录在感光元件上,生成微图像阵列[2]。袁小聪等[3]提出相机阵列代替微透镜阵列采集三维场景信息;赵敏等[4]提出一种基于双目立体相机的实时集成成像拍摄系统,简化了系统的结构;何伟基团队[2]提出一种基于贝叶斯自适应估计方法来提高重构质量。以上对于集成成像的研究大都是采用电荷耦合器(CCD)等器件对光子进行采集,在深海、洞穴深处等极低照度的环境下,以上探测器件往往达不到探测要求。多像素光子计数器(Multi-pixel Photon Counter,MPPC)能够对单个光子进行响应,在极低照度下有良好的光子计数能力,可以实现微光系统在更低照度下的探测成像。

三维成像是在二维成像的基础上,利用距离传感器获取被测目标表面与镜头之间的距离图像,从而获取环境中的三维信息。所以,搭建二维成像平台是进行三维研究的第1步。尹丽菊课题组[5]以雪崩光电二极管(APD)为探测核心,搭建了微光环境下的光子计数成像实验系统;……

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