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有限条件下三维集成成像可视化研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-11页
    1.1 研究背景与意义第7-8页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第8-9页
    1.3 论文主要内容及结构安排第9-11页
2 集成成像系统第11-23页
    2.1 集成成像系统的分类第11-15页
        2.1.1 微透镜阵列集成成像第11-12页
        2.1.2 合成孔径结构集成成像第12-13页
        2.1.3 轴向分布感知集成成像第13-15页
        2.1.4 离轴分布感知集成成像第15页
    2.2 集成成像系统的三维重构第15-22页
        2.2.1 光学三维重构第15-17页
        2.2.2 计算机三维重构第17-22页
    2.3 本章小结第22-23页
3 多聚焦下集成成像三维可视化研究第23-36页
    3.1 基于脉冲耦合神经网络的多聚焦图像融合第23-27页
        3.1.1 多聚焦图像清晰度检测第24-26页
        3.1.2 脉冲耦合神经网络融合模型第26-27页
    3.2 多聚焦集成成像的景深增强第27-31页
        3.2.1 目标物提取第28-31页
        3.2.2 三维重构景深增强第31页
    3.3 实验验证及结果分析第31-35页
    3.4 本章小结第35-36页
4 低照度下集成成像三维可视化研究第36-51页
    4.1 光子计数集成成像系统第36-39页
        4.1.1 光子计数数学模型第36-38页
        4.1.2 光子计数三维重构第38-39页
    4.2 低照度下光子计数集成成像可视化第39-45页
        4.2.1 基于 2D TV MAP-EM的三维可视化第39-41页
        4.2.2 基于 3D TV MAP-EM的三维可视化第41-42页
        4.2.3 实验验证及结果分析第42-45页
    4.3 高散射介质中光子计数集成成像可视化第45-50页
        4.3.1 散射介质数学模型第46-47页
        4.3.2 散射介质中的光子检测第47页
        4.3.3 实验验证及结果分析第47-50页
    4.4 本章小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-57页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第57-58页
致谢第58-60页

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