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光强传输方程中相位恢复的实验验证

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简介:
本研究致力于通过实验方法验证光强传输方程中的相位恢复技术的有效性,探索其在光学信息处理与通讯领域的应用前景。 在傍轴近似条件下,可以利用光强传播方程(ITE)对畸变波前进行相位恢复。对于衍射受限的光学系统而言,很难获得边界径向斜率值作为边界条件,并且要获取精确的圆域边界采样值也具有挑战性。为了克服这些困难,进一步研究了相位恢复改进方法,即改变了方程的形式、计算区域和边界条件,并采用多重网格法求解重构相位,最后再进行修正。 为验证算法准确性,搭建实验系统进行了测试。通过CCD探测的光强分布结果与相位恢复算法(PR算法)的结果对比发现,在非均匀光强分布情况下,该方法能够使相位均方根误差达到0.17λ,并适用于波前传感精度要求不高的情况下的相位恢复。

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    本研究致力于通过实验方法验证光强传输方程中的相位恢复技术的有效性,探索其在光学信息处理与通讯领域的应用前景。 在傍轴近似条件下,可以利用光强传播方程(ITE)对畸变波前进行相位恢复。对于衍射受限的光学系统而言,很难获得边界径向斜率值作为边界条件,并且要获取精确的圆域边界采样值也具有挑战性。为了克服这些困难,进一步研究了相位恢复改进方法,即改变了方程的形式、计算区域和边界条件,并采用多重网格法求解重构相位,最后再进行修正。 为验证算法准确性,搭建实验系统进行了测试。通过CCD探测的光强分布结果与相位恢复算法(PR算法)的结果对比发现,在非均匀光强分布情况下,该方法能够使相位均方根误差达到0.17λ,并适用于波前传感精度要求不高的情况下的相位恢复。
  • 基于技术例演示.zip
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    本资料包提供了一种利用强度传输方程进行相位恢复的技术实例演示。通过具体案例分析和操作步骤详解,展示如何有效实现光学图像的相位重建与处理。 该资源详细情况可参考本人博客中的相关文章,资源主要采用傅里叶变换对强度传输方程进行求解,进而实现物体相位的重构。资源包含以下内容:1) imlin.m 2) mypropagation.m 3) 基于强度传输方程法相位恢复技术实例演示.m 4) 基于强度传输方程法相位恢复技术实例演示-GBK格式.m(防止中文注释乱码)5) 分辨率板.bmp(模拟被测物体)6) 原理图.png。
  • 非干涉及定量显微成像研究:文献综述与最新进展
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    本篇文章是一篇关于非干涉相位恢复和定量相位显微成像中光强传输方程的研究性文献综述,涵盖了最新的研究成果和发展趋势。 相位恢复与定量相位成像在光学测量及成像技术领域具有重要意义。传统干涉测量法需要使用高度相干的光源,并依赖复杂的干涉装置,在苛刻的环境中进行操作,这些限制导致散斑噪声问题严重,阻碍了该方法在显微成像中的应用。光强传输方程(TIE)作为一种重要的相位恢复手段,为定量相位成像提供了一种非干涉技术路径,近年来在国内外得到了广泛的研究和关注,并取得了显著的进展。这种方法已在自适应光学、X射线衍射光学、电子显微学以及光学显微成像等多个领域展现出巨大的应用潜力。 本段落综述了光强传输方程在定量相位显微成像领域的研究现状,包括其基本原理、求解方法、轴向光强度差分估计技术、部分相干成像及光场成像等方面,并针对当前存在的问题以及未来的研究方向提出了建议。
  • matlab_phase_retrieval-master.zip_ER_HIO+ER_HIO
    优质
    matlab_phase_retrieval-master.zip 包含使用HIO和ER算法进行相位恢复的MATLAB代码,适用于光学、成像等领域中重建缺失相位信息的研究与应用。 傅里叶振幅相位恢复工具箱包含经典的ER和HIO算法。
  • PhasePack-MATLAB-MASTER_算法__成像
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    PhasePack是一款用于MATLAB环境下的相位恢复和相位成像的强大工具包。它包含多种高效的相位恢复算法,适用于科研与工程应用。 这段文字描述了相位恢复算法在计算光学成像领域中的广泛应用,这些算法主要用于解决相位恢复问题。
  • MySQL Binlog 日志,附例】
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    本文通过实战案例详细讲解了如何利用MySQL Binlog日志进行数据恢复,并提供了具体的操作步骤和示例。 MySQL的二进制日志(binlog)是数据库系统中的重要组成部分,它记录了所有对MySQL数据库进行的数据变更操作,包括表结构的更改(如CREATE、ALTER TABLE等)以及数据更新(INSERT、UPDATE、DELETE等)。然而,SELECT和SHOW这类不改变数据的操作不会被写入到二进制日志中。尽管如此,可以通过查询通用日志来查看这些语句。 值得注意的是,即使执行了没有导致实际数据变化的UPDATE操作,也会记录在binlog文件中以确保数据的一致性和完整性。 二进制日志主要有两个应用场景: 1. **主从复制**:通过在主服务器上启用binlog并将生成的日志传递给从服务器来实现数据库的数据一致性。 2. **数据恢复**:当发生意外的数据丢失或错误时,可以通过分析和应用mysqlbinlog工具解析的二进制日志文件中的信息来进行数据恢复。 下面是配置与使用MySQL中二进制日志的具体步骤: 1. **启用Binlog功能**: 在`etcmy.cnf`(通常是MySQL服务器的主配置文件)里添加以下设置来开启并定制化binlog: ``` server_id = 1 log_bin = mysql-bin expire_logs_days = 180 max_binlog_size = 500M binlog_format = ROW binlog-ignore-db = mysql binlog-ignore-db = information_schema binlog-ignore-db = performance_schema binlog-ignore-db = sys ``` 2. **检查Binlog状态**:在MySQL客户端中执行`show variables like %log_bin%`命令来确认binlog是否已经开启,使用`show master logs;`列出所有现有的binlog文件。 3. **创建数据库和表数据**: 在一个新库里创建并填充一些测试数据,并记录下当前的Binlog状态信息。 4. **刷新日志**:执行SQL语句`Flush logs;`以生成新的二进制日志,模拟出现的数据丢失情况(例如删除某些条目)。 5. **查看和恢复binlog事件**: 使用命令如 `show binlog events in mysql-bin.000002;` 来观察特定的Binlog文件中的记录,并通过mysqlbinlog工具来指定开始与结束的位置以恢复数据,示例为: ``` mysqlbinlog --start-position=1327 --stop-position=1816 --database=test datamysqldatamysql-bin.000002 | mysql -uroot -p test ``` 6. **其他命令**: - `reset master`: 清除所有的二进制日志文件。 - `show master status;`:显示最新的Binlog文件的名称和结束位置(position)信息。 - `show binlog events;`: 展示Binlog中的事件详情。 通过正确的配置与使用binlog,可以确保MySQL数据库系统的高可用性和数据安全性。在实际操作中应根据具体需求调整相关参数如`binlog_format`, `expire_logs_days`和`max_binlog_size`等,并且定期备份二进制日志文件以防止数据丢失。
  • JavaScript制保留两小数入数值与处理
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    本文介绍了在JavaScript编程环境中如何实现对用户输入数据进行强制格式化为保留两位小数的功能,并提供了详细的代码示例和操作步骤。 输入input的格式校验: ```javascript $(function(){ var data = $.trim($(#inputId).val()); if(!(/^[0-9]+(\.[0-9]{1,2})?$/.test(data) || /^[0-9]$/.test(data))){ alert(输入金额格式不对!最高精确到分); return; } $( .htmlTextClass ).text(toDecimal2(data)); }); function toDecim(number){ // 强制小数位保留方法 } ``` 注意:代码中的正则表达式用于校验数据是否为整数或者最多两位的小数值,若不符合格式,则会弹出警告信息并阻止函数继续执行。`toDecimal2()` 函数用来将输入的数字转换成指定格式,并且通过 `text()` 方法更新页面上的显示内容。
  • 用短信工具,已有效
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    这是一款经过验证有效的实用短信恢复工具,能够帮助用户轻松找回丢失或误删的短信,保障通讯记录安全。 万能短信恢复功能已实测可用。
  • 二:数字图像技术
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    本实验旨在通过各种算法和技术提升和恢复数字图像的质量。参与者将学习并实践对比度拉伸、直方图均衡化及滤波去噪等方法,以改善图像清晰度和细节表现。 实验目的: 1. 掌握图像的基本几何变换,并了解基本的图象增强方法。 2. 熟练掌握数字图像灰度映射的各种方法。 3. 学会使用数字图像直方图均衡化算法及直方图规定化算法。 4. 了解并应用数字图像的基础代数运算。 5. 掌握空域和频域中的图象增强技术。 6. 理解如何对数字图像进行加噪与去噪操作。 实验要求: 1. 分析并运行提供的线性灰度增强程序,调整线性变换函数的参数值,并观察其变化效果。 2. 根据已有的线性灰度增强代码,在此基础上开发分段线性灰度增强功能。确保用户可以交互地调节分段坐标的数值。 3. 开发一种非线性灰度增强算法,支持任意选择的一种非线性变换方式,并允许参数的动态调整以适应不同需求。 4. 编写图像直方图均衡化程序实现代码。 5. 利用加法和减法运算来融合及分离两幅大小相同或不同的图像。考虑透明度因素的影响,进行适当的处理与优化。 6. 实现指定数字图像的缩放、对称等基础几何变换功能。 7. 编写添加高斯噪声、椒盐噪声等功能代码,并保存含有这些噪音干扰后的图片文件。 8. 开发空域平滑滤波器(如均值和中值滤波)来处理上一题生成的含噪图像,允许用户选择不同大小的模板以适应不同的去噪需求。
  • 五:感器移测试.docx
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    本实验通过构建光纤位移传感器系统,利用光强变化与物体位移的关系进行精确测量,旨在验证传感器的工作原理及其在微小位移检测中的应用效果。 半导体工艺原理实验。实验五:光纤位移传感器-位移测试实验。