[发明专利]一种基于动力学反馈神经网络的波前重构方法有效

专利信息
申请号: 201610490074.7 申请日: 2016-06-24
公开(公告)号: CN105933060B 公开(公告)日: 2018-02-13
发明(设计)人: 阮秀凯;张耀举;崔桂华;杨卫波;周志立;谈燕花;戴瑜兴;李昌;朱海永;段延敏 申请(专利权)人: 温州大学
主分类号: H04B10/11 分类号: H04B10/11;G06N3/02
代理公司: 长沙正奇专利事务所有限责任公司43113 代理人: 马强,王娟
地址: 325035 浙江省温州市瓯海*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 动力学 反馈 神经网络 波前重构 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及光学成像领域,特别是一种基于动力学反馈神经网络的波前重构方法。

背景技术

大气湍流是限制光束传输系统,成像系统等光学系统性能的重要因素。同时,在空间光通信系统中,大气湍流导致光信号的光强、相位角起伏,并造成到达角起伏、光束漂移与扩展,从而致使接收端传输误码率增大,严重地影响了光通信的性能。自适应光学用于消除大气扰动造成的波前误差,通过波前传感器器测量(H-S较为常用)出不断变动的波前误差,并利用一套控制系统去控制波前校正器对波前误差进行补偿校正,从而有效克服大气湍流的不利影响,已成为目前最有效、也是最有实用前景的抑制大气对激光通信影响的方法。H-S波前重构的任务就是从所获得数据波前相位的斜率采样值和考虑有干扰及噪声的情况下,从这些斜率数据恢复出波前相位,进而控制变形镜,校正波前误差。由于波前传感器只能测量出波前畸变的斜率,如何通过所获得的波前斜率数据重构波前相位畸变已成为自适应光学技术的关键问题之一。Shack-Hartmann是典型的斜率型波前传感器。它们是通过测量在子孔径阵列上和在2个正交方向上的波前梯度矢量,再经过计算机进行波前重构等一系列处理之后来产生驱动反馈元件动作的控制信号。由于大气湍流的变化速度较快,加上反馈元件动作的滞后现象,所以留给计算机处理斜率数据的时间很短;随着子孔径的增加,使用斜率波前传感器的自适应光学系统对计算机处理速度的要求也相应提高,数据处理成了一个沉重的负担。

近年来,人们想了许多办法来缓解自适应光学系统对数据处理速度并尽可能提高精度,例如采用部分校正自适应光学系统、采用用小探测器阵列等方法。但这些方法都没有能从根本上解决自适应光学波前重构数据处理负担较重的问题。这一问题的解决深受波前重构算法计算量大、难以满足实时性要求的影响,探索实时高速并耗损资源少的波前重构算法已逐步成为研究中的重点。常用的波前重构方法是Zernike模式法和区域法,模式法由R.Cubalchini于1979年首先提出基于Zernike多项式的波前探测算法可实现随机波前的重构,由于自适应光学系统的实时性要求,Zernike模式方程求解一般选择速度快、资源消耗低的算法。常常采用最小二乘算法,广义逆最小二乘解和奇异值分解法等。且基元波面矩阵奇异将直接导致算法性能大幅下降。文献提出了一种基于广义岭估计的Zernike模式法波前重构方法,可一定程度上克服基元波面矩阵奇异所引发的性能下降问题。但是这些方法本质上都根植于梯度下降方法,通过反复修正有关参数使得预设的误差函数尽可能快递达到极小值,虽具有结构简单,单次运算速度快,但存在算法收敛速度较慢,容易陷入局部较小点,使得算法性能最终并不理想。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种基于动力学反馈神经网络的波前重构方法。

为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种基于动力学反馈神经网络的波前重构方法,利用下述重构模型进行重构:

其中,上标T表示转置运算,ak为Zernike多项式系数,k=1,和分别表示Zernike多项式的第k基元波面在第i个子孔径内的直角坐标系横轴和纵轴方向的平均斜率,zk(x,y)为Zernike基元波面,Si为子孔径归一化面积,M为子孔径数量;N为波前传感器的透镜阵列行数。

A的计算过程包括:

1)构造无约束二次优化问题:其中,B=ZTZ,

2)构建反馈神经网络实现上述二次优化问题的求解:

其中:R和C分别为阻抗和电容,C为常数矩阵,p为N维正数,d表示求导,t表示时间。

与现有技术相比,本发明所具有的有益效果为:本发明针对传统的波前重构算法计算量大、难以满足实时性要求的问题。利用反馈神经网络(RNN)结构简单、硬件易实现性、实时性计算能力强,良好的非线性映射能力的优点,提出一种基于动力学反馈神经网络的波前重构方法,计算量小,实时性好。

附图说明

图1是本发明所采用的大气湍流点扩散函数;

图2是本发明所构建的RNN网络;

图3(a)~图3(d)分别为原始图像、小尺寸点扩散函数模糊后图像、大尺寸点扩散函数模糊后图像、去模糊后图像;

图4(a)~图4(d)分别为真实点扩散函数、重构的小尺寸点扩散函数、重构的大尺寸点扩散函数、重构的真实点扩散函数;

具体实施方式

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