小型16mm双近贴式像增强器研制
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基于双近贴式像增强器与光锥耦合技术研究的开题报告一、选题背景:数字图像处理技术在近年来飞速发展,其应用范围也越来越广泛。
在安防、医学、军事等领域,数字图像处理技术已成为非常重要的技术支撑。
其中,像增强技术是图像处理技术中的一个重要分支,其可以对低对比度、低亮度等低质量图像进行重建和增强,提高图像的清晰度和可读性,提高图像处理效果和图像分析的准确性。
在像增强技术中,双近贴式像增强器的应用比较广泛,其可以根据图像的灰度分布特点,在频域对图像进行均衡化处理,从而提高图像的对比度。
但是,由于光学系统的限制和噪声的影响,双近贴式像增强器在实际应用中存在一定的局限性。
为了进一步提高图像增强效果,光锥耦合技术被引入到双近贴式像增强器中,通过优化光学系统的结构,使其能够更好地适应光场和提高图像的采集质量和光学系统的传输效率。
基于上述背景,本文将研究基于双近贴式像增强器与光锥耦合技术的图像处理技术,提高图像的对比度和清晰度,为图像处理和分析提供更好的技术支撑。
二、研究内容:1. 双近贴式像增强器的原理及其优化算法研究。
2. 光锥耦合技术的原理及其在双近贴式像增强器中的应用研究。
3. 基于双近贴式像增强器与光锥耦合技术的图像增强算法研究和实现。
4. 实验分析和效果验证,比较不同算法的图像增强效果和性能指标。
三、研究意义:1. 提高低质量图像的清晰度和可读性,为图像处理和分析提供更加准确的基础数据和技术支撑。
2. 探索新型图像处理技术,拓展数字图像处理技术的应用领域,促进数字化智能技术的发展。
3. 给安防、医学、军事等领域提供更加高效和精准的图像识别和分析技术,提升企业竞争力和社会发展水平。
四、研究方法:1. 通过文献调研,了解双近贴式像增强器原理和光锥耦合技术的应用;2. 对双近贴式像增强器的优化算法进行研究和改进;3. 实验设计和实现,通过对实验数据的分析和处理,验证算法的有效性和性能指标;4. 通过比较不同算法的图像增强效果和性能指标,对算法进行评估和改进。
一种用于微光像增强器的高效荧光屏及其制作方法
高效荧光屏技术对于微光像增强器具有重要意义。
该技术主要有以下特点:1)高增益:利用纳米材料的光谱学特性,形成纳米桥接膜用于红外线、近红外线以及可见光等光
谱子区域,可以有效提高光收集增益和再发射率,极大地改善了微光像增强器的工作效率;2)高密度:将透明导电材料(如ITO、PEDOT / PSS等)和金属的低阻性电极覆盖在一起,可以获得一个更大的荧光屏,从而实现高分辨率,从而改善了微光像增强器的分辨率; 3)耐久性:纳米技术改善了屏幕耐久性,使微光像增强器能够在高湿度、高温度以及腐蚀性
环境下长期运行;4)安全性:纳米材料的靠近每个像素的紧密接合具有抗X射线的特性,从而可以提高使用微光像增强器的安全性。
本研究提出了一种新型高效荧光屏及其制作方法,并将其应用于微光像增强器。
该高
效荧光屏主要由两层组成:第一层为可见光透镜,第二层为纳米桥接膜。
该纳米桥接膜可
以由二氧化钛、钯酸钡、介电聚合物、沉淀物及紫外光等材料制成,另外,为了增加辐照
反射率,可以采用纳米非晶硅以及银、金等金属材料作为反射层。
制作该屏材料的主要步骤如下:第一步:将可见光透镜和纳米桥接膜放置在基板上;
第二步:将二氧化钛、钯酸钡、介电聚合物、沉淀物及紫外线照射进行包覆;第三步:将
纳米非晶硅、银、金等金属材料放置在基板上;第四步:将可见光透镜的边缘处处理成反
边缘,以提高界面的反射率和抗X射线能力;第五步:使用可见光投射二极管组成像素,
完成完整的屏幕制作。
本技术可以满足微光像增强器的需求,具有较高的增益、较高的分辨率、良好的耐久
性和安全性等优点,有望成为后续微光像增强器的一种替代技术。
小型16mm双近贴式像增强器研制
张昆林
【期刊名称】《云光技术》
【年(卷),期】2010(042)002
【摘要】对比国外技术,小型16mm双近贴式像增强器的研制是国内空白。
分析像增强器的常见结构和性能特性。
提出小型16rnm双近贴式像增强器设计的思路是:根据其成像的主要性能要求设计各部件及电子光学系统。
论文分析了近贴式像增强管各功能部件对像增强器关键指标——分辨力的影响。
根据像增强管成像理论设计了小型16mm像增强管的电子光学系统,及各部件结构。
给出了研制样品的测试数据及简要分析。
【总页数】11页(P32-42)
【作者】张昆林
【作者单位】北方夜视技术股份有限公司,昆明650114
【正文语种】中文
【中图分类】TN144
【相关文献】
1.小型16mm双近贴式像增强器研制
2.双近贴聚焦像增强器放电点解决方法探讨
3.双近贴聚焦微光像增强器分辨力理论极限问题研究
4.双近贴式X射线像增强器成像不均匀性的分析与校正
5.双近贴式X射线像增强器成像系统的三维噪音测量及其分析技术
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