作者单位
摘要
天津大学 精密仪器与光电子工程学院,天津 300072
利用光学耦合CT系统对样品进行高分辨清晰成像的前提是准确求取系统的几何位姿参数。为求取系统几何位姿参数,针对光学耦合CT系统,提出一种数学参数定标模型。该模型利用由两个微球组成的双微球模体,通过对模体进行圆周扫描成像,获取双微球投影构成的椭圆轨迹,建立椭圆方程与几何位姿参数之间的数学关系,从而求解几何位姿参数。实验结果表明,将利用该数学模型求解的几何位姿参数代入重建算法中,重构图像质量比代入前有明显提高,边缘重叠及模糊现象得到改善,校准后图像细节分辨更加清晰,重建效果更好。
光学耦合CT系统 几何位姿参数 系统标定 微球模体 图像重建 CCD-coupled CT System Geometric parameters System calibration Microspheres Phantom Image reconstruction 
光子学报
2022, 51(4): 0412005
作者单位
摘要
天津大学 精密仪器与光电子工程学院,天津 300110
为保证显微CT系统测量精度,采用标准器与样品共同测量的方式设计了可用于共同测量的组合标准器,提出显微CT系统测量过程中修正比例误差与阈值误差的方法。在不改变显微CT系统扫描参数的情况下,对航空航天常用的轻质材料聚四氟乙烯样品进行独立测量,并与基于组合标准器的测量进行对比实验。结果表明,基于组合标准器的显微CT系统测量方法较样品独立测量方法有效减小测量误差1 μm~4 μm,鲁棒性好。
显微CT 组合标准器 三维重建 测量精度 Micro-CT combined calibrator 3D reconstruction measurement accuracy 
应用光学
2020, 41(4): 810
作者单位
摘要
1 天津大学精密仪器与光电子工程学院精密测试技术及仪器国家重点实验室, 天津 300072
2 天津大学南昌微技术研究院, 天津 300072
纳米计算机断层扫描(nano-CT)对于推动科技发展和生产技术进步具有极其重要的意义,在生物医学前沿研究及新材料特性研究中的作用尤为突出。概述了纳米CT成像的基本原理、分类,以及纳米CT系统的实现方式和优缺点。在具体技术细节上,重点分析实现纳米CT成像的光学元件的原理、性能、加工制造的瓶颈和应用现状。在此基础上,提出纳米CT成像系统和应用方面存在的问题,并对未来纳米CT成像的发展进行了展望。
成像系统 纳米计算机断层扫描 X射线元件 波带片 复合透镜 布拉格放大器 毛细管 
激光与光电子学进展
2020, 57(14): 140001
作者单位
摘要
1 昆明理工大学光电子研究所, 昆明650051
2 杭州电子工业学院物理系, 杭州310037
3 楚雄师范物理系, 楚雄675000
4 郑州大学物理系, 郑州450001
5 首都师范大学物理系, 北京100037
随着拉曼光谱议的不断发展, 尤其是便携式拉曼光谱仪的普及, 与其配套的各种拉曼数据库的建立是十分重要的。目前大多数实验室都依赖进口仪器及其相应的数据库。因此建立我国自己的拉曼数据库具有重要的意义。本文采用目前最先进的数据库软件平台, 构建了大型拉曼光谱数据库。本数据库包括宝玉石及其填充物、原生矿物、毒品, 农药, 打印复印墨迹、化学药剂等数个子数据库, 总计有数千条图谱及数据信息。可以通过中文名称、英文名称、化学式、特征峰等多种方式进行查询。系统具有智能化的信息查询模块, 并且支持模糊查询。根据最强的三个特征峰值进行搜索, 是其区别其他数据库的显著特点。在特征峰搜索模式中, 通过依次输入拉曼图谱中的最强特征峰值, 经过几次比对和确认可以显示出满足搜索条件的图谱, 最终逼近真实结果。操作人员只需经过简单的培训, 使用较低硬件配置的计算机, 就能够在几秒钟内根据实际测得拉曼图谱, 从数据库中查找出与其匹配的信息, 从而快速准确的鉴定出其构成与或所属矿物。本数据库在功能上可以不断扩展, 包含的数据信息可以不断扩充。该数据库可广泛应用于公安法学, 宝玉石真伪, 化学分析等各种物相鉴定领域。
拉曼光谱 拉曼光谱数据库 物质鉴定 Raman spectrum the dadabase of Raman spectrum material indentify 
光散射学报
2008, 20(4): 359
作者单位
摘要
1 云南大学材料系, 昆明 650091
2 云南工业大学材料系, 昆明 650051
给出海洛因的实测X射线衍射谱、傅里叶红外吸收谱和激光拉曼散射谱。由衍射谱测出:海洛因属于正交晶系,原胞基矢是a=8.003,b=14.373,c=16.092×10-10 m。又由吸收谱计算得:海洛因的基本声子能量是LO=0.0486,TO1=0.0555,TO2=0.0616,LA=0.0257,TA1=0.0097,TA2=0.0134 eV。海洛因所有的傅里叶红外吸收峰都是由这些基本声子能量按不同组合方式得到,并且每一个激光拉曼背向散射频移峰,也是由这些基本声子能量组合而成。
海洛因 X射线衍射 傅里叶红外吸收 激光拉曼散射 
中国激光
2000, 27(10): 891

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