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| 1 | 基于GoogLeNet和空间谱变换的高光谱图像超分辨率方法显示文摘为了提高高光谱图像的空间分辨率,提出了一种基于GoogLeNet和空间谱变换的高光谱图像超分辨率(SR)方法。设计出遥感图像的光谱SR框架,对图像中不同反射光谱进行提取;采用GoogLeNet的稀疏编码对粗像素光谱进行放大,并投影到高分辨率字典上,将潜在SR表示进行反转,以获得超分辨光谱;为了提高图像重构的保真度,利用GoogLeNet网络的编解码结构实现空间光谱先验变换。在KSC等数据集对所提方法进行验证,实验结果表明,所提方法能够有效重建图像细节信息与纹理结构,平均峰值信噪比(APSNR)、平均结构相似度(ASSIM)以及光谱角映射(SAM)均优于其他对比方法,且能够较好地保持光谱信息。以KSC数据集为例,APSNR、ASSIM和SAM的值分别为25.643dB、0.789和0.084。 | 王溢琴 董云云 刘慧玲 | 2022 | 光学技术2022,48,1: | 8 |
| 2 | 增强型多尺度残差网络的图像超分辨率重建算法显示文摘现有的图像超分辨率重建算法大多具有极深的网络结构导致参数量过大,并且不能充分提取特征。为了解决以上问题,提出了一种基于增强型多尺度残差网络(EMSRN)的图像超分辨率重建算法。该网络主要由多个增强型多尺度残差块(EMSRB)组成,通过使用残差块和并行的多空洞率的空洞卷积组构建该模块的骨干结构,获取了图像的局部和全局多尺度特征的同时有效减小了网络参数量。在模块最后使用通道注意力机制自适应地对提取到的特征进行加权,使网络更多地关注高频信息。实验结果表明,比起基础的多尺度残差网络,所提算法将峰值信噪比(PSNR)提升了0.53 dB,结构相似性(SSIM)达到了0.9782。相比于增强型深度超分辨率网络,参数量仅为其31.7%,却取得了近似的重建表现。 | 许娇 袁三男 | 2023 | 激光与光电子学进展2023,60,4: | 2 |
| 3 | 压缩光谱成像系统中物理实现架构研究综述显示文摘不同于传统点对点映射成像方式,计算光学成像通过将前端光学信号的物理调控与后端数字信号的计算处理联合起来,使图像信息获取更加高效。这种新型成像体制有望缓解传统成像技术框架下低制造成本与高性能指标间的矛盾,尤其在高维图像信息获取中呈现更显著优势。而物理器件支撑下的系统架构一直是计算光学成像发展的基石,本文针对压缩光谱成像这一子技术领域,介绍了现有可实现空间或光谱调制的光学器件,并以此为基础对多型压缩光谱成像系统架构进行了梳理、归纳,依据信息调制过程的差异,将其规整为单像素光谱成像、编码孔径光谱成像、空间-光谱双重编码光谱成像、微阵列型光谱成像与散射介质光谱成像等几类。重点阐述了多种系统架构的信息调制与采集原理,以及对光谱图像数据立方体的调制效应,并讨论了其中的共性问题。最后给出了面临的技术挑战,探讨了未来发展趋势。 | 李云辉 | 2022 | 中国光学(中英文)2022,15,5: | 2 |
| 4 | 高光谱压缩成像实现与数据处理研究显示文摘高光谱遥感压缩采样是压缩感知应用的一个重要领域,为进一步提升高光谱成像系统的分辨率和减少数据量提供了很好的技术支撑。该文讨论了压缩感知光谱成像技术的具体实现方案与后期数据处理方法,针对高光谱遥感的不同空间成像方式,围绕摆扫型和推扫型两种方式分析了压缩成像设计方案和具体实现模型。在分析现有高光谱图像重建方法基础上就未来研究方向展望进行了讨论,并就压缩采样数据的直接应用等方面进行了探究。 | 贾应彪 | 2022 | 电脑知识与技术2022,18,20: | 1 |
| 5 | 基于空-谱编码的压缩感知高光谱计算成像显示文摘压缩感知高光谱计算成像技术是当前高光谱计算成像领域的研究热点之一,其能够在保持系统元器件物理特性不变的前提下,有效地提升成像质量。本文概述了高光谱计算成像的研究背景和基本概念,详细介绍了压缩感知高光谱计算成像系统的发展现状,重点阐述了本团队提出的基于空-谱编码的压缩感知高光谱计算成像技术,并对其系统组成、数理模型以及最新进展进行了说明。通过总结压缩感知高光谱计算成像的背景知识以及空-谱编码压缩感知高光谱计算成像的研究工作,力求为科研人员探索压缩感知高光谱计算成像新体制带来新的思路,促进高光谱计算成像技术的发展。 | 徐畅 许廷发 史国凯 王茜 樊阿馨 张宇寒 李佳男 | 2023 | 光学学报2023,43,15: | 0 |
| 6 | 数字微镜器件光谱成像技术进展显示文摘数字微镜器件(DMD)作为一种灵活、可编程、可独立寻址的空间光调制器件,广泛地应用于无掩膜光刻、光束整形、全息成像、共焦测量等领域。在光谱成像领域,DMD能够对成像视场进行精细可控的调制,从而代替传统的机械掩膜版和机械扫描结构。综述了近年来DMD在光谱成像领域的研究进展和应用情况,详细论述了基于DMD的编码孔径和推扫式光谱成像系统的光学系统基本结构及工作原理;梳理了基于DMD的光谱成像系统从哈达玛变换光谱成像到推扫式光谱成像的发展脉络;详细介绍了研究人员为克服DMD微镜的衍射以及像面倾斜等像差所做的相关研究工作。最后,总结了基于DMD的光谱成像技术的独特优势,讨论了基于DMD的光谱成像技术未来的发展方向与应用前景。 | 石颖超 张路明 陈飞 苑伟政 虞益挺 | 2023 | 光学精密工程2023,31,21: | 0 |