CN208314317U - 一种低成本高灵敏度的成像系统 - Google Patents

一种低成本高灵敏度的成像系统 Download PDF

Info

Publication number
CN208314317U
CN208314317U CN201820419451.2U CN201820419451U CN208314317U CN 208314317 U CN208314317 U CN 208314317U CN 201820419451 U CN201820419451 U CN 201820419451U CN 208314317 U CN208314317 U CN 208314317U
Authority
CN
China
Prior art keywords
light source
laser
low cost
micro mirror
lens
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201820419451.2U
Other languages
English (en)
Inventor
陈亮亮
席宁
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianjin Langshuo Robot Technology Co ltd
Original Assignee
Shenzhen Intelligent Robot Research Institute
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen Intelligent Robot Research Institute filed Critical Shenzhen Intelligent Robot Research Institute
Priority to CN201820419451.2U priority Critical patent/CN208314317U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN208314317U publication Critical patent/CN208314317U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Studio Devices (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种低成本高灵敏度的成像系统,包括激光调制器、可编程数字微镜、单像素传感器、传感器读写模块以及成像显示模块,所述传感器读写模块与成像显示模块连接,所述传感器读写模块包括锁相放大装置,所述锁相放大装置与单像素传感器连接,所述激光调制器将其调制后的激光光源发射至被摄物体,激光光源在被摄物体上发生漫反射后,成像在可编程数字微镜上,并反射至单像素传感器。本实用新型先将激光光源进行调制,再采用锁相放大装置来获取模拟信号中的图像信息,可以滤除背景噪音和实现对微弱光电信号的采集,从而极大的提高了成像的灵敏度,并且该系统体积较小,成本低,能够满足了大多数用户的需要,可广泛应用于电子成像领域。

Description

一种低成本高灵敏度的成像系统
技术领域
本实用新型涉及电子成像领域,尤其涉及一种低成本高灵敏度的成像系统。
背景技术
随着CCD/CMOS传感器技术的发展,数字图像传感器广泛应用于DSLR相机和智能手机等便携式移动设备。高速相机更是广泛应用于工业检测、生物医学高速显微成像、高速粒子成像、军事火箭发射分析等技术领域。
由于受到CCD和CMOS传感器尺寸的限制,图像的分辨率、成像速度和硬件成本之间相互制约。高分辨率传感器要求大尺寸或小的光电传感单元,然而高速成像又要求较大尺寸的传感单元或高灵敏度的传感器。与此同时,图像传感器可作为测距元件,且在机器人、智能化领域中有着广阔的应用前景,人们可以使用相机来计算距离,代替传统昂贵的超声波、激光雷达和雷达传感器,但采用相机来计算距离往往依赖于相机传感器的灵敏度,比如通过结构光三维测量,单目、双目视觉的三维测量等。因为高灵敏度传感器相机可以成像的距离和速度都大于普通相机,所以无论是高速相机还是长距离三维测量相机都要求拥有高灵敏度的传感器。
数字相机的速度和灵敏度取决于传感器的灵敏度,而传感器的灵敏度高低通常以能探测到的光子数来衡量。传感器的类型包括单光子探测的ICCD、具有十个光子数有优势的EMCCD、具有高分辨率、高速且高灵敏度的SCMOS,以及通过降低热噪声来提高灵敏度的制冷型CCD。因为ICCD通过额外的像增强组建实现光子放大和EMCCD在其读出寄存器之后有连续一串的增益寄存器,所以使用这两种传感器的相机的价格极其昂贵,并且空间分辨率较低和成像速度受限。而SCMOS采用CCD结构为基底,对每列连着各自放大器和A/D转换电路,其可以实现CMOS的速度,但价格依然昂贵。制冷型CCD通过额外的制冷装备实现高灵敏度相机,因此体积庞大。经过上述分析可知,现在的高灵敏度的相机的价钱都比较昂贵,或者相机的体积偏大,不适合普遍使用。
名词解释:
CS:Compressive Sensing,意思为压缩感知。
DMD:Digital Micro Device,意思为数字微镜。
DLSR:Digital Single Lens Reflex,意思为数字单镜头反光,俗称单反。
CCD:Charge Coupled Device,意思为电荷耦合器件。
EMCCD:Electron-Multiplying Charge Coupled Device,意思为电子倍增CCD。
ICCD:Intensified Charge Coupled Device,意思为增强电荷耦合器件。
CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor,意思为互补金属氧化物半导体,电压控制的一种放大器件。
SCMOS:Scientific Complementary Metal Oxide Semiconductor,意思为科研级CMOS。
PSD:Phase Sensitive Detection,意思为相位灵敏侦测。
LPF:Low Pass Filter,意思为低通滤波器。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型的目的是提出一种低成本高灵敏度的成像系统。
本实用新型所采用的技术方案是:一种低成本高灵敏度的成像系统,包括激光调制器、可编程数字微镜、单像素传感器、传感器读写模块以及成像显示模块,所述传感器读写模块与成像显示模块连接,所述传感器读写模块包括锁相放大装置,所述锁相放大装置与单像素传感器连接,所述激光调制器将其调制后的激光光源发射至被摄物体,激光光源在被摄物体上发生漫反射后,成像在可编程数字微镜上,并反射至单像素传感器。
进一步,所述激光调制器包括激光发射装置和光源调制装置,所述激光发射装置用于发射激光光源,所述光源调制装置用于调制激光光源。
进一步,所述锁相放大装置包括缓冲单元、相位灵敏侦测单元、参考信号单元和滤波器,所述单像素传感器依次通过缓冲单元、相位灵敏侦测单元与滤波器连接,所述参考信号单元与相位灵敏侦测单元连接。
进一步,还包括物镜和聚光镜,所述激光光源在被摄物体上发生漫反射后经过物镜成像在可编程数字微镜上,可编程数字微镜对所成像进行编码后,将编码后的图像反射至聚光镜,聚光镜将编码后的图像聚集到单像素传感器。
进一步,所述激光调制器还包括二向分色镜、第一透镜和第二透镜;
所述激光发射装置发射第一波长光源和第二波长光源,所述光源调制装置将第一波长光源调制在第一频率和将第二波长光源调制在第二频率,所述第一波长的光穿过第一透镜、所述第二波长的光穿过第二透镜后,经过二向分色镜形成耦合光,并将耦合光射到被摄物体上。
进一步,所述激光调制器还包括反光镜和第三透镜,所述第一波长的光经过反光镜的反射后到达第一透镜,所述耦合光穿过第三透镜后照射在被摄物体上。
进一步,所述可编程数字微镜由多个可控的微镜单元组成。
进一步,所述各所述微镜单元具有两状态。
本实用新型的有益效果是:一种低成本高灵敏度的成像系统,包括激光调制器、可编程数字微镜、单像素传感器、传感器读写模块以及成像显示模块,所述传感器读写模块与成像显示模块连接,所述传感器读写模块包括锁相放大装置,所述锁相放大装置与单像素传感器连接,所述激光调制器将其调制后的激光光源发射至被摄物体,激光光源在被摄物体上发生漫反射后,物体成像在可编程数字微镜上,并反射至单像素传感器。本系统先将激光光源进行调制,再采用锁相放大装置来获取模拟信号中的图像信息,可以滤除背景噪音和实现对微弱光电信号的采集,从而极大的提高了成像的灵敏度,并且该系统体积较小,成本低,能够满足了大多数用户的需要。
附图说明
图1是本实用新型一种低成本高灵敏度的成像系统的结构示意图;
图2是本实用新型锁相放大装置的结构框图;
图3是形成耦合光的结构示意图;
图4是激光光源频率的说明示意图。
具体实施方式
如图1所示,一种低成本高灵敏度的成像系统,包括激光调制器、可编程数字微镜7、单像素传感器10、传感器读写模块以及成像显示模块,所述传感器读写模块与成像显示模块连接,所述传感器读写模块包括锁相放大装置,所述锁相放大装置与单像素传感器10连接,所述激光调制器将其调制后的激光光源3发射至被摄物体,激光光源3在被摄物体上发生漫反射后,成像在可编程数字微镜7上,并反射至单像素传感器10。
上述成像系统的工作原理为:激光调制器将激光光源3调制到一预设的频率上,所述的调制为机械调制或电路调制,所述预设的频率为一高频,可以为1KHz或其他频率。激光光源3被调制后照射在被摄物体1上,被摄物体1被激光光源辐射后,成像在可编程数字微镜7上,可编程数字微镜7对图像的成像进行编码,并将编码后的图像显示在单像素传感器10上。单像素传感器10将光信号转换为模拟信号,传感器读写模块通过锁相放大装置获取模拟信号中的图像信息,并将获取的图像信息转化并存储为数字数据,成像显示模块根据数字数据复原并显示图像。因为在上述系统中,先将激光光源进行调制,再采用锁相放大装置来获取模拟信号中的图像信息,可以滤除背景噪音,从而实现对微弱光电信号的采集,微弱信号可以小至数纳伏(nV),甚至在数千倍的噪声中仍能精确测量,所以极大的提高了成像的灵敏度。也可以大幅度增加被摄物的成像距离,同时在弱光情况下,特别是黑暗情况下,图像的灵敏度大幅度增强。并且该系统体积小,成本低,极大地满足用户的需要。
进一步作为优选的实施方式,所述激光调制器包括激光发射装置和光源调制装置,所述激光发射装置用于发射激光光源,所述光源调制装置用于调制激光光源。
光源调制装置对激光光源进行调制,所述调制为机械调制或电路调制,可选择的将激光光源调制在一定的频率上。
参照图2,进一步作为优选的实施方式,所述锁相放大装置包括缓冲单元、相位灵敏侦测单元、参考信号单元和滤波器,所述单像素传感器依次通过缓冲单元、相位灵敏侦测单元与滤波器连接,所述参考信号单元与相位灵敏侦测单元连接。
所述缓冲单元将单像素传感器输入的模拟电信号进行缓冲后,输入相位灵敏侦测单元,同时参考信号单元将参考信号输入相位灵敏侦测单元,所述模拟电信号与参考信号的频率相同,且参考信号与激光光源的调制相同,在相位灵敏侦测单元通过锁相放大技术,可过得微弱的图像信息的信号。微弱信号可以小至数纳伏(nV),甚至在数千倍的噪声中仍能精确测量。最后采用滤波器将图像信息的信号提出,并进行放大。
进一步作为优选的实施方式,还包括物镜5和聚光镜9,所述激光光源在被摄物体上1发生漫反射后经过物镜5成像在可编程数字微镜7上,可编程数字微镜7对所成像进行编码后,将编码后的图像反射至聚光镜,聚光镜9将编码后的图像聚集到单像素传感器。
参照图3,进一步作为优选的实施方式,所述激光调制器包括二向分色镜13、第一透镜12和第二透镜15;
所述激光发射装置发射第一波长光源和第二波长光源,所述光源调制装置将第一波长光源调制在第一频率和将第二波长光源调制在第二频率,所述第一波长的光穿过第一透镜、所述第二波长的光穿过第二透镜后,经过二向分色镜形成耦合光,并将耦合光射到被摄物体上;
所述激光调制器还包括反光镜11和第三透镜14,所述第一波长的光经过反光镜11的反射后到达第一透镜13,所述耦合光穿过第三透镜14后照射在被摄物体上。
所述第一透镜12、第二透镜15和第三透镜14均为普通的透镜,可穿透第一波长的光和第二波长的光。激光调制器将第一波长的光和第二波长的光分别调制在不同的频率上,所述调制为机械调制或电路调制。在参考信号单元中分别输出与第一波长的光对应的第一参考信号,和第二波长的光对应的第二参考信号,所以该系统能够一次性复原出多光谱的图像,提升该系统的功能和性能。
进一步作为优选的实施方式,所述可编程数字微镜由多个可控的微镜单元组成。
进一步作为优选的实施方式,所述各所述微镜单元具有两状态。
在本实施例中,可编程数字微镜为TI(德州仪器)公司生产的微机电空间光调制模组。可编程数字微镜由多个微镜单元组成,每个微镜单元面积约为10微米*10微米大小,每个微镜单元可以独立控制,并且可有效控制在两个状态,不同的状态表示微镜单元的偏转的方向不同。在本实施例中,第一状态代表微镜单元偏转+12度的状态,第二状态代表微镜单元偏转-12度的状态。通过改变微镜单元的状态,可以使一部分光信号进入聚光镜,而另一部分光信号无法进入聚光镜,从而实现对图像的编码,且整个过程仍然不改变光信号的频率。通过设计每个微镜单元的不同状态,可以将整个平面的微镜设计成一个编码矩阵。
现结合图4对上述的系统进行详细的说明,被调制的光源照射在被摄物体1后,经过被摄物体1的漫反射,进入物镜5,在这个过程中,调制光的频率不发生变化。被调制的激光波形18如图所示,经过第一次成像之后,在可编程数字微镜7表面进行编码,部分可以进入聚光镜9,另外一部分无法进入聚光镜9,从而实现图像的编码,但整个过程仍然不改变调制光的频率。最后聚光在单像素传感器10上的图像为目标图像的比例缩小。如果检测对应激发照射波长的光,其光电流波形19如图中所示,且光电流波形的频率与被调制的激光波形的频率是一样的。在本实用新型中将被调制的激光波形与参考信号中的波形的频率同步,由于背景噪声为白噪声,通过锁相放大技术最后能够滤除背景噪音,从而实现微弱的图像信号的采集,提高了采集的灵敏度。
上述系统先将激光光源进行调制,再采用锁相放大装置来获取模拟信号中的图像信息,可以滤除背景噪音,从而实现对微弱光电信号的采集,微弱信号可以小至数纳伏(nV),甚至在数千倍的噪声中仍能精确测量,所以极大的提高了成像的灵敏度。也可以大幅度增加被摄物的成像距离,同时在弱光情况下,特别是黑暗情况下,图像的灵敏度大幅度增强。并且该系统体积小,成本低,极大地满足用户的需要。
以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明,但本实用新型并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做出种种的等同变形或替换,这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

Claims (8)

1.一种低成本高灵敏度的成像系统,其特征在于,包括激光调制器、可编程数字微镜、单像素传感器、传感器读写模块以及成像显示模块,所述传感器读写模块与成像显示模块连接,所述传感器读写模块包括锁相放大装置,所述锁相放大装置与单像素传感器连接,所述激光调制器将其调制后的激光光源发射至被摄物体,激光光源在被摄物体上发生漫反射后,成像在可编程数字微镜上,并反射至单像素传感器。
2.根据权利要求1所述的一种低成本高灵敏度的成像系统,其特征在于,所述激光调制器包括激光发射装置和光源调制装置,所述激光发射装置用于发射激光光源,所述光源调制装置用于调制激光光源。
3.根据权利要求2所述的一种低成本高灵敏度的成像系统,其特征在于,所述锁相放大装置包括缓冲单元、相位灵敏侦测单元、参考信号单元和滤波器,所述单像素传感器依次通过缓冲单元、相位灵敏侦测单元与滤波器连接,所述参考信号单元与相位灵敏侦测单元连接。
4.根据权利要求1所述的一种低成本高灵敏度的成像系统,其特征在于,还包括物镜和聚光镜,所述激光光源在被摄物体上发生漫反射后经过物镜成像在可编程数字微镜上,可编程数字微镜对所成像进行编码后,将编码后的图像反射至聚光镜,聚光镜将编码后的图像聚集到单像素传感器。
5.根据权利要求2所述的一种低成本高灵敏度的成像系统,其特征在于,所述激光调制器还包括二向分色镜、第一透镜和第二透镜;
所述激光发射装置发射第一波长光源和第二波长光源,所述光源调制装置将第一波长光源调制在第一频率和将第二波长光源调制在第二频率,所述第一波长的光穿过第一透镜、所述第二波长的光穿过第二透镜后,经过二向分色镜形成耦合光,并将耦合光射到被摄物体上。
6.根据权利要求5所述的一种低成本高灵敏度的成像系统,其特征在于,所述激光调制器还包括反光镜和第三透镜,所述第一波长的光经过反光镜的反射后到达第一透镜,所述耦合光穿过第三透镜后照射在被摄物体上。
7.根据权利要求1所述的一种低成本高灵敏度的成像系统,其特征在于,所述可编程数字微镜由多个可控的微镜单元组成。
8.根据权利要求7所述的一种低成本高灵敏度的成像系统,其特征在于,各所述微镜单元具有两状态。
CN201820419451.2U 2018-03-26 2018-03-26 一种低成本高灵敏度的成像系统 Active CN208314317U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201820419451.2U CN208314317U (zh) 2018-03-26 2018-03-26 一种低成本高灵敏度的成像系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201820419451.2U CN208314317U (zh) 2018-03-26 2018-03-26 一种低成本高灵敏度的成像系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN208314317U true CN208314317U (zh) 2019-01-01

Family

ID=64721976

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201820419451.2U Active CN208314317U (zh) 2018-03-26 2018-03-26 一种低成本高灵敏度的成像系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN208314317U (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111474145A (zh) * 2020-03-19 2020-07-31 清华大学 单像素荧光和相位成像系统及方法
WO2022147901A1 (zh) * 2021-01-06 2022-07-14 深圳技术大学 一种成像系统及其成像方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111474145A (zh) * 2020-03-19 2020-07-31 清华大学 单像素荧光和相位成像系统及方法
WO2022147901A1 (zh) * 2021-01-06 2022-07-14 深圳技术大学 一种成像系统及其成像方法
US12003868B2 (en) 2021-01-06 2024-06-04 Shenzhen Technology University Imaging system and imaging method thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107272020B (zh) 基于Gm-APD的高灵敏偏振激光雷达系统
JP2001518760A (ja) センサシステム
CN1874499A (zh) 一种高动态、超分辨率图像重建装置
CN208314317U (zh) 一种低成本高灵敏度的成像系统
CN102759408A (zh) 一种单光子计数成像系统及其方法
US11425303B2 (en) Camera module and super resolution image processing method thereof
CN108551541B (zh) 一种低成本高灵敏度的成像系统及其成像方法
CN110646102A (zh) 一种全斯托克斯单光子压缩偏振成像装置和方法
CA3171345C (en) Semi-transparent detector array for auto-focused nightvision systems
CN110044483A (zh) 一种单光子压缩偏振成像装置及方法
CN211406089U (zh) 成像装置和电子设备
EP3439286B1 (en) Calibration of pixels for producing super resolution images
KR102507746B1 (ko) 복수의 파장대역을 감지할 수 있는 카메라를 이용하여 복수의 정보를 생성하는 방법 및 이를 구현한 전자 장치
CN109981966A (zh) 一种超分辨率成像相机及其成像方法
CN109584278B (zh) 一种目标识别装置及方法
CN101464188B (zh) 提高光电传感器灵敏度的方法
JP4985264B2 (ja) 物体識別装置
Conde et al. Low-light image enhancement for multiaperture and multitap systems
US8305460B2 (en) Detection device and image capture system using the same
CN209727273U (zh) 一种基于双层mcp像增强器的单光子相机
KR102708764B1 (ko) 카메라 장치 및 이의 이미지 합성 방법
CN113534099A (zh) 一种opa扫描动态成像方法及成像系统
CN214851536U (zh) 一种成像装置
CN106644059B (zh) 一种光束的双关联函数的测量方法
Myers et al. High density, high point-rate line-scanned LiDAR receiver design and application benefits

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20240906

Address after: 301700 No. 3, Tianrui Road, automobile industrial park, Wuqing District, Tianjin

Patentee after: TIANJIN LANGSHUO ROBOT TECHNOLOGY CO.,LTD.

Country or region after: China

Address before: Room 813, 8 / F, software building, No.9, Gaoxin Zhongyi Road, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province

Patentee before: SHENZHEN ACADEMY OF ROBOTICS

Country or region before: China

CP03 Change of name, title or address

Address after: 301700 No. 3, Tianrui Road, automobile industrial park, Wuqing District, Tianjin

Patentee after: TIANJIN LANGSHUO ROBOT TECHNOLOGY CO.,LTD.

Country or region after: China

Address before: No. 3 Tianrui Road, Automotive Industry Park, Wuqing District, Tianjin City 301700

Patentee before: TIANJIN LANGSHUO ROBOT TECHNOLOGY CO.,LTD.

Country or region before: China