基于时频光信息的弥散介质非均匀光学参数场重建
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号表 | 第14-17页 |
第1章 绪论 | 第17-33页 |
1.1 研究背景及意义 | 第17-19页 |
1.2 国内外研究状况 | 第19-30页 |
1.2.1 激光在弥散介质内的传输机理研究 | 第19-22页 |
1.2.2 光学参数场重建问题的研究 | 第22-28页 |
1.2.3 近红外光学参数测量实验研究 | 第28-30页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第30-33页 |
第2章 基于扩散近似方程的光学参数场重建 | 第33-52页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 弥散介质内光学参数场重建问题 | 第33-36页 |
2.3 基于梯度的数值最优化算法 | 第36-39页 |
2.3.1 数值最优化算法概述 | 第36-38页 |
2.3.2 共轭梯度法 | 第38-39页 |
2.4 正则化技术 | 第39-41页 |
2.5 基于扩散近似方程的光学参数场重建 | 第41-50页 |
2.5.1 扩散近似方程 | 第41-43页 |
2.5.2 伴随差分法 | 第43-45页 |
2.5.3 重建结果及分析 | 第45-50页 |
2.6 本章小结 | 第50-52页 |
第3章 基于频域辐射传输方程的光学参数场重建 | 第52-77页 |
3.1 引言 | 第52页 |
3.2 介质内的频域辐射传输模型 | 第52-57页 |
3.2.1 频域辐射传输方程 | 第52-54页 |
3.2.2 有限体积法求解 | 第54-57页 |
3.3 基于伴随差分法的光学参数重建 | 第57-67页 |
3.3.1 频域传输方程的伴随差分模型 | 第57-59页 |
3.3.2 光学参数重建结果及分析 | 第59-67页 |
3.4 基于伴随方程法的光学参数重建 | 第67-76页 |
3.4.1 伴随方程法 | 第67-69页 |
3.4.2 光学参数重建结果及分析 | 第69-76页 |
3.5 本章小结 | 第76-77页 |
第4章 基于时域辐射传输方程的光学参数场重建 | 第77-116页 |
4.1 引言 | 第77页 |
4.2 介质内的时域辐射传输模型 | 第77-82页 |
4.2.1 时域辐射传输方程 | 第78-79页 |
4.2.2 离散坐标法求解 | 第79-82页 |
4.3 基于多次启动共轭梯度法重建光学参数场 | 第82-99页 |
4.3.1 多次启动共轭梯度法 | 第82-84页 |
4.3.2 基于时域传输方程的伴随差分模型 | 第84-93页 |
4.3.3 基于时域传输方程的复变差分模型 | 第93-99页 |
4.4 基于序列二次规划算法重建光学参数场 | 第99-115页 |
4.4.1 序列二次规划 | 第99-103页 |
4.4.2 目标函数梯度的求解 | 第103-104页 |
4.4.3 重建结果及分析 | 第104-115页 |
4.5 本章小结 | 第115-116页 |
第5章 基于时域光学参数场重建技术的荧光成像 | 第116-129页 |
5.1 引言 | 第116页 |
5.2 荧光在介质内的传输模型 | 第116-120页 |
5.2.1 荧光的产生机理 | 第116-119页 |
5.2.2 耦合时域辐射传输方程 | 第119-120页 |
5.3 基于序列二次规划算法的荧光成像 | 第120-128页 |
5.3.1 目标函数梯度求解 | 第120-122页 |
5.3.2 荧光产率成像 | 第122-128页 |
5.4 本章小结 | 第128-129页 |
第6章 时域光学参数场重建实验研究 | 第129-149页 |
6.1 引言 | 第129页 |
6.2 基于TCSPC的时域红外信号测量系统 | 第129-138页 |
6.2.1 TCSPC技术的基本原理 | 第129-132页 |
6.2.2 实验系统介绍 | 第132-138页 |
6.3 实验系统标定 | 第138-141页 |
6.3.1 系统稳定性校验 | 第138-140页 |
6.3.2 时间零点校正 | 第140-141页 |
6.4 时域红外信号测量 | 第141-147页 |
6.4.1 仿体制作 | 第142-144页 |
6.4.2 均匀介质的信号测量 | 第144-146页 |
6.4.3 非均匀介质的光学参数场重建 | 第146-147页 |
6.5 本章小结 | 第147-149页 |
结论 | 第149-152页 |
参考文献 | 第152-167页 |
攻读博士期间发表的论文及成果 | 第167-170页 |
致谢 | 第170-171页 |
个人简历 | 第171页 |