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扩散拉曼层析成像(DRT)结合了拉曼光谱的分子指纹特性和扩散光学层析成像的深度分辨能力,是一种新型的无标记在体三维光学成像技术。提出一种基于蒙特卡罗光子输运模型的DRT可行性研究方法,该方法应用互易原
已经提出了多种交替方向方法来解决一类优化问题。 计算机断层扫描(CT)中的应用程序在图像重建中表现良好。 在l1-范数和总变化最小化中将重加权方案应用于信号和图像恢复,以提高算法的收敛性。 在本文中,
光学层析成像是一种非侵入性技术,它使用可见或近红外辐射来分析生物组织。 由于光学层析成像的低成本和提供解剖信息的优势,研究者对光学层析成像的发展给予了极大的关注。 基于光学特性信息,解决了层析成像的正
光学相干层析成像(OCT)作为一种新型的成像技术, 已广泛应用于临床检查, 但成像速度和分辨率较低。为了提高系统的成像速度及分辨率, 提出一种基于低速面阵CCD高速图像传感的正弦相位调制OCT检测技术
提出了基于旋转λ/2波片无色散相移器的理论模型,和实施该相移器功能的全场光学相干层析成像(Optical coherence tomography, OCT)系统,为实现快速、高分辨光学相干层析成像提
介绍了并行谱域光学相干层析成像(PSD-OCT)技术,重点报道了丁志华课题组在PSD-OCT的方法与系统研制方面取得的研究进展,包括基于全局优化的大视场PSD-OCT系统、基于复干涉信号与相位信息的真
Research on IEEE 1394 Applied to Image Transmission of Spaceborne Imaging Spectrometer
建立了一套全场光学相干层析(FFOCT)系统,以实现对生物组织和细胞的高分辨层析成像。该光学系统基于Linnik干涉显微结构。不同于现有FFOCT系统采用光纤束照明方式,采用卤钨灯照明和大数值孔径显微
在单光束照明3PIE(Ptychographic Iterative Engine)方法中,照明光垂直照射在待测样品表面,没有考虑照明光倾斜对重构结果的影响。在单光束照明3PIE方法的基础上提出了双光
在本文中,我们展示了如何通过导致宇宙微波背景各向异性起源的原始密度扰动和我们宇宙的大规模结构来探测原始宇宙的景观潜力结构。 等曲率场(垂直于通货膨胀轨迹的场)可能会在通货膨胀过程中跨越将景观势的局部极
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