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基于解卷积优化的欠采样非视域成像方法 

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申请/专利权人:南京理工大学

摘要:本发明公开了一种基于解卷积优化的欠采样非视域成像方法,包括:脉冲激光器对中继墙进行扫描,单光子雪崩二极管SPAD对各点的信号进行采集,得到欠采样的光子直方图;基于瞬态图和目标的先验信息,构建瞬态图‑目标联合先验优化模型,该模型考虑泊松信号分布特征、瞬态图的平滑性、非视域目标的非负性及非视域目标的稀疏性先验约束;采用广义交替投影方法在傅里叶域进行解算,优化模型并求解,得到非视域目标的反射率体素表示的优化结果。本发明在解卷积过程中结合了瞬态图和目标的先验,有效地补偿了由于扫描不足造成的解卷积的不准确性,也便于在解卷积过程中使用正则化项,该方法可以实现欠采样条件下的高质量重建。

主权项:1.一种基于解卷积优化的欠采样非视域成像方法,其特征在于,包括:步骤1,脉冲激光器对中继墙进行扫描,单光子雪崩二极管SPAD对各点的信号进行采集,得到欠采样的光子直方图;步骤2,基于瞬态图和目标的先验信息,构建瞬态图-目标联合先验优化模型,该模型考虑泊松信号分布特征、瞬态图的平滑性、非视域目标的非负性及非视域目标的稀疏性先验约束;步骤3,采用广义交替投影方法在傅里叶域进行解算,优化模型并求解,得到非视域目标表示的优化结果。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 南京理工大学 基于解卷积优化的欠采样非视域成像方法

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