基于教师-学生网络的低剂量投影域PET图像重建方法研究

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近年来,大气污染问题日益突出,大气边界层作为与地表交互最为密切的一层,其对人体健康、交通运输以及环境污染等都具有重要的影响。大气边界层高度(Planetary Boundary Layer Height,PBLH)决定着污染物的扩散程度,同时,也是各类气候模型中的重要参数。激光雷达作为一种主动遥感观测大气气溶胶的设备,具有时空分辨率高和全天时探测等优点,在大气环境监测等领域越来越普遍。但由于大气结
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以睡眠多导仪(Polyspmnography,PSG)为代表的传统接触式生理传感技术,往往会给使用者带来不适感,激光自混合干涉技术作为非接触式生理传感技术,有着成本低、结构简单和分辨率高的优势。本文研究了基于弱光反馈下激光自混合干涉的呼吸位移曲线重构。首先对激光自混合进行理论推导和仿真研究,总结了不同参数下激光自混合波形的变化规律。然后基于理论研究,设计了激光自混合干涉的硬件系统,并分析了系统测速
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双目立体视觉技术是基于视差原理,利用成像设备从不同位置获取待测场景的两幅图像,通过计算两幅图像对应点的位置偏差获取场景深度信息的方法。相较于结构光法和飞行时间法,双目立体视觉具有更好的环境适应性以及简单的设备结构,更适用于盲人视觉辅助、无人机自主导航等室外应用领域。然而,上述应用需要解决的挑战在于:1、双目匹配算法具有较高的时间复杂度,达到实时运算需要的计算量大;2、要求轻量级低功耗的信号处理方法
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可靠性测试是镜头加工生产环节中重要的一环,只有通过可靠性测试的镜头才能进入量产阶段。镜头经过可靠性测试后,其内部镜片的相对位置可能发生变化,进而影响镜头的成像性能。因此,对镜头可靠性测试前后镜片相对位置的变化进行定量检测具有重要的意义。现有的检测方法大多基于镜片的面型检测,这些方法一次只能检测一个表面,速度较慢。光学相干层析(OCT)成像技术是一种具有深度分辨能力的三维成像技术,其具有非侵入、高分
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无标记超分辨显微成像作为一种适用范围广泛、不易对成像样品产生损伤的成像方法,通过对样品表面高频倏逝场的不同探测手段,打破了成像分辨率的物理极限,极大地推动了细胞成像、材料缺陷检测等领域的发展。经过多年来科研工作者的不懈努力,无标记超分辨显微成像取得了不错的进展,但仍然面临着成像系统复杂,成像视场不足,分辨率低,成像结果失真,光源难以集成等问题。近年来,光子集成技术呈现蓬勃发展趋势,各种光电器件逐步
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红外波段是电磁波频谱中非常重要的一个波段,研究物体的红外辐射特性和对红外电磁波的吸收特性对能源利用、隐身技术、分子探测等领域具有重要的指导意义。通过选用特定的光学材料并设计、制备合理的微纳结构可以调控物体的红外吸收/辐射特性,为了达到在同一器件上实现不同功能的目的,考虑将光学参数(指折射率和消光系数)可调的材料引入光子结构中以实现可调光子器件。近十几年来,研究者们通过引入金属-绝缘体-金属(MIM)和光栅等光子结构调控物体的红外辐射/吸收特性,并通过引入石墨烯,液晶以及氧
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气溶胶是悬浮在大气层中直径分布在0.001~100微米的固体或液体颗粒。对大气气溶胶光学参数和微物理特性进行研究,有助于人类加深对于全球辐射传输模型的理解,对全球气候研究与环境保护均有重要意义。高光谱分辨率激光雷达(High-spectral-resolution Lidar,HSRL)作为能够获取高精度大气光学参数的主动遥感探测设备,凭借全天时探测、高时空分辨率等优势,在气溶胶探测领域受到广泛关
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