0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

基于光电计算融合的超构透镜消色差成像方案

MEMS ? 来源:MEMS ? 2024-01-16 10:10 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

01 导读

近期,国防科技大学理学院杨俊波教授团队和计算机学院王耀华教授团队、西南大学吴加贵教授团队提出基于光电计算融合的超构透镜消色差成像方案。这种方案可以帮助超构透镜的色差有效消除,降低超构透镜在设计、制造和规模化生产方面的难度。为超构透镜在移动相机、虚拟现实等领域的应用提供了实用化解决新方案。相关研究成果以“Broadband Achromatic Imaging of a Metalens with Optoelectronic Computing Fusion”为题发表在Nano Letters

2024| 前沿进展

02 研究背景

超构表面能够在微观尺度上精细操纵光的偏振、相位和振幅,为平面光学元件的开发提供了新的解决方案。具有亚波长厚度的超构透镜通过特殊的二维结构的排列能够轻松实现多功能。基于超构透镜的应用引起了学术界和工业界的极大兴趣,例如全息、贝塞尔光束、可调节超构透镜和成像。然而,由于超构透镜内在特性,使得其相位的变化依赖于波长,这就导致了色散的问题,限制了超构透镜的广泛应用。宽带色差的消除是一个不可忽视的问题。

03 研究创新点

研究团队提出了基于光电计算融合的消色差成像超构透镜方案,该超构透镜无需各种复杂形状的纳米柱组合。更为重要的是,该方法具有可拓展至其他波段的良好潜力。其工作原理如图1所示。彩色图像经过超构透镜成像后,因色差而导致图像模糊。光电计算融合利用神经网络强大的非线性学习能力,能够学习到色差的映射,从而还原出彩色图像的原始色彩。

4fba943e-b3c0-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

图1 基于光电计算融合的消色差系统示意图

如图2所示。该算法将超构透镜形成的色差图像作为输入,输出为经过神经网络处理后的恢复图像。在训练过程中,我们使用投影仪显示的原始彩色图像作为标签。该模型首先通过多通道卷积运算提取色差图像的特征。在这个过程中,通道逐渐加深,同时图像尺寸逐渐缩小。随后,对压缩图像应用特殊旋转以增强其特征。最后,通过带有转置卷积的解码器对图像进行放大,并减少通道数以恢复彩色图像。这一神经网络结构的设计使得我们能够更好地理解和处理色差图像中的关键特征,从而实现更准确的恢复效果。

4fc2ab10-b3c0-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

图2 用于光电计算融合的神经网络结构示意图

研究团队进一步进行了实验研究。如图3所示为彩色成像实验系统示意图。在实验中,超构透镜对彩色图像进行成像。这一图像由一个百倍物镜进行放大,最终经过光调制后由CCD捕获得到最终的图像。这个实验平台的搭建使得研究团队能够深入探究光电计算融合在消色差成像超构透镜中的实际效果,验证光电计算融合技术在色差校正方面的有效性。

4fce8750-b3c0-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg

4fd24db8-b3c0-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

图3 彩色成像光学系统设置示意图

如图4所示。通过采用所提出的方法,该研究能够有效地减轻色差对图像造成的影响,从而获得更真实的色彩表现。通过原始图像与恢复图像的边缘提取对比实验,结果显示经过光电计算融合处理后的图像呈现出更为清晰的轮廓。在评估指标方面,论文提出的方法在峰值信噪比(PSNR)指标上最大可提高12dB,在结构相似性指标(SSIM)有数倍的提升。值得一提的是,该研究所采用的神经网络结构经过简单修改后即可实现超分辨率功能,展现出较大的拓展潜力。

4fd6e3a0-b3c0-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

图4 彩色图像的色差恢复与边缘提取结果

04 总结与展望

团队提出的基于光电计算融合的消色差能够有效消除超构透镜的色差。该方案不需要精细复杂的单元结构设计或多层复用,也不需要单元结构数据库的构建,从而大大降低了超构透镜的设计时间和制造难度。这种光电计算融合的方案为超构透镜在交通视觉、VR等领域的应用提供了新的可行方案。

此工作国防科技大学为第一单位,国防科技大学博士研究生程伟为第一作者,国防科技大学杨俊波教授,西南大学吴加贵教授和国防科技大学王耀华教授为共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发项目和国家自然科学基金等的资助。







审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 解码器
    +关注

    关注

    9

    文章

    1191

    浏览量

    42168
  • CCD
    CCD
    +关注

    关注

    32

    文章

    894

    浏览量

    145147
  • 神经网络
    +关注

    关注

    42

    文章

    4814

    浏览量

    104532
  • 虚拟现实
    +关注

    关注

    15

    文章

    2300

    浏览量

    100222

原文标题:基于光电计算融合的超构透镜消色差成像方案

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    VirtualLab:医用衍射透镜

    混合透镜结合了经典折射元件和衍射结构的优点,因此在不同光学应用中成为一种很有前景的方法,例如用于治疗白内障的人工晶状体植入。特别是,折射率和衍射表面的相反色散符号使色差的校正成为可能。 为了精确地
    发表于 06-12 08:54

    OCAD应用:菲涅尔透镜初始结构设计

    于整个环带菲涅尔透镜而言,其横向像差取决于环带宽度,因为就每个环带而言只是个平面光锥,只使光线转折不能会聚也不能消色差。菲涅尔透镜的光斑点列图如图4。 图4.菲涅尔透镜光斑点列图
    发表于 05-19 08:49

    VirtualLab Fusion:平面透镜|从光滑表面到菲涅尔、衍射和透镜的演变

    在理论基础和光学软件的实现方面取得重大进展。在不同软件产品之间引入数据接口并不能提供所需的解决方案。 在光学软件的进步中,必须实现三个基本目标: 开发高效且用户友好的平面透镜计算法。 能够以足够的精度和速度模拟包含平面
    发表于 05-15 10:36

    PanDao:实际约束条件下成像系统的初始结构的生成

    的平均RMS光斑尺寸约为55 μm,色差校正效果中等。基于同等规格与约束,我们采用自主研发的FTR初始透镜生成器,在数分钟内即创建出多个更加优质的设计方案。图1展示了由FTR程序生成的五类不同
    发表于 05-07 08:57

    上海光机所在基于空-谱稀疏深度学习设计的自由曲面透镜实现景深高光谱成像研究方面取得进展

    透镜实现消色差景深高光谱成像方法,无需对焦即可实现大景深范围的光谱成像。相关研究成果以“Spatial-spectral sparse d
    的头像 发表于 04-24 06:12 ?315次阅读
    上海光机所在基于空-谱稀疏深度学习设计的自由曲面<b class='flag-5'>透镜</b>实现<b class='flag-5'>超</b>景深高光谱<b class='flag-5'>成像</b>研究方面取得进展

    《FDTD Solutions仿真全面教程:表面与光束操控的前沿探索》

    )通过相位叠加螺旋相位模拟生成漩涡光 (五)表面的透过率/聚焦效率的分析 (六)不同偏振态的光入射下,验证传输型表面偏振不敏感性 (七)利用脚本由近场
    发表于 04-22 11:59

    VirtualLab应用:医用衍射透镜

    混合透镜结合了经典折射元件和衍射结构的优点,因此在不同光学应用中成为一种很有前景的方法,例如用于治疗白内障的人工晶状体植入。特别是,折射率和衍射表面的相反色散符号使色差的校正成为可能。 为了精确地
    发表于 04-01 09:37

    曙光融合解决方案已落地30多个行业

    近日,“融合”技术成行业新热点,而曙光融合解决方案已在气象、石油、生物医药等30多个行业落地,支持前沿AI应用创新。
    的头像 发表于 03-18 09:13 ?621次阅读

    VirtualLab Fusion应用:透镜的设计与分析

    析,RCWA)提供了非常高的精度。虽然计算可能需要一段时间,但对于像这样复杂的系统,高精度是绝对必要的。 连接建模技术:自由空间传播 ? 透镜(柱结构分析) ? 传播到焦点 ?
    发表于 03-04 10:05

    VirtualLab Fusion案例:医用衍射透镜

    混合透镜结合了经典折射元件和衍射结构的优点,因此在不同光学应用中成为一种很有前景的方法,例如用于治疗白内障的人工晶状体植入。特别是,折射率和衍射表面的相反色散符号使色差的校正成为可能。 为了精确地
    发表于 01-23 10:28

    透镜成像实验与测量方法

    透镜成像实验与测量方法是光学实验中非常重要的内容,以下是对这一主题的介绍: 一、透镜成像实验 实验目的 探究凸透镜
    的头像 发表于 12-25 16:57 ?1266次阅读

    如何提高透镜成像的分辨率

    无法将所有光线完美汇聚到一个点上,导致成像模糊。减少像差可以提高分辨率: 优化透镜设计 :使用非球面透镜、复合透镜等设计,可以减少球面像差和色差
    的头像 发表于 12-25 16:54 ?1236次阅读

    不同类型透镜成像比较

    透镜是能使光线发生折射的光学元件,根据形状和成像特点的不同,透镜主要分为凸透镜和凹透镜两种。以下是关于这两种
    的头像 发表于 12-25 16:52 ?1729次阅读

    透镜成像原理及应用 透镜成像与光学镜头关系

    透镜成像原理 透镜成像的原理基于光的折射。当光线从一个介质(如空气)进入另一个介质(如透镜材料)时,光线会发生折射,即改变方向。
    的头像 发表于 12-25 16:47 ?3376次阅读

    光电测径仪是如何测量医用钽丝的?

    发出的光穿过发射透镜后形成平行光视场,视场内的平行光再由接收透镜聚焦,在CCD芯片上成像。 当被测物(如医用钽丝)通过视场时,被测物遮挡的部位在CCD芯片上显示为无光的阴影。通过CCD芯片光电
    发表于 12-16 15:06