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201.
流体力学反命题变分有限元非线性规划法 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在用有限元法求解变域问题时,利用变域变分公式将问题化为求泛函的驻值,但该驻值常常是一个鞍点,因此给计算带来不便,我们在这里利用最小二乘法将求驻值的问题转化为求另一泛函的极值问题,然后采用LMF方法和共轭梯度法求解极值问题。 相似文献
202.
203.
204.
在CT硬化伪影校正、双能CT图像重建以及CT辐射剂量计算等实际应用中,X射线的能谱信息具有重要的作用。然而,由于透射测量方程组系数矩阵的病态性、X光子的统计涨落和噪声的干扰,使得EM等能谱估计方法难以获得较精细的能谱刻画。针对该问题,提出一种基于加权TV正则化的X射线CT系统能谱估计方法。首先采用能谱能量范围内带有不同K-edge的材料作为体模以降低投影测量方程之间的相关性。然后,利用CT成像系统的几何参数来获取投影测量数据所对应的准确透射长度信息来减小投影方程的测量误差。最后,综合利用透射衰减测量数据的保真性、轫致辐射能谱部分的连续性、特征辐射能谱部分的离散性、能谱的非负性和归一性以及平均有效衰减系数等信息,使用加权TV正则化方法建立目标函数,利用正则化理论中的L曲线准则通过黄金分割参数搜索策略求得最优正则化参数及对应的能谱估计结果。分别通过不同统计波动模型下的仿真能谱和实际测量数据对算法性能进行了验证,结果表明该方法与EM等方法相比,不受初始能谱的影响,有效提高了能谱估计结果的稳定性和准确性。 相似文献
205.
Interleaving Gradient Magnetic Field Method for Diffusion Weighted Spectroscopy 总被引:1,自引:0,他引:1 下载免费PDF全文
Diffusion-weighted magnetic resonance spectroscopy (DWS) has considerable potential in clinical and research applications. However, it is seldom implemented in conventional magnetic resonance imaging (MRI) scanners due to the strict hardware requirements. We propose an interleaving gradient magnetic field (IGMF) method based on point resolved spectroscopy (PRESS). Four interlaced powerful diffusion sensitive gradient magnetic fields are positioned around the two π refocusing rf pulses in the PRESS sequence. This method utilizes the interval time in the PRESS pulse sequence, doubles the duration time of the diffusion sensitive gradient magnetic field and decreases the detrimental effect of the induced eddy current. The results of theoretical analysis and experimental observation demonstrate that the IGMF method is suitable for conventional MRI scanners. 相似文献
206.
在n-Si(As):Yb中首次观察到1130nm的尖锐发光.通过掺入Yb的剂量与发光强度的关系以及红外吸收、透射光谱的测量,讨论了敏化剂Yb与激活剂As之间能量传递过程.适当选取Yb与As的浓度比可提高发光效率. 相似文献
207.
208.
利用DCXRD(X射线双晶衍射 ) ,PL谱 (光荧光 )和SEM (扫描电子显微镜 ) ,对在GaAs( 1 0 0 )衬底上用低压MOCVD方法生长的立方相GaN进行了深入研究 ,发现GaN的晶体质量和光学性质良好 .其X射线双晶衍射摇摆曲线 (Rockingcurve) ( 0 0 2 )衍射的FWHM(半峰宽 )为 40min ,其PL谱的FWHM为 1 2nm ,实现了高晶体质量和高光学质量的一致性 .这也是首次报道 1 5 μm以上立方相GaN外延膜光荧光的发光情况 .同时还用X射线三轴晶衍射估算了薄膜内应变和晶粒尺寸 . 相似文献
209.
210.
Phase-sensitive fat suppression steady-state free procession sequence with phase correction 下载免费PDF全文
Robust and fast fat suppression is a challenge in balanced steady-state free precession (SSFP) magnetic resonance imaging. Although single-acquisition phase-sensitive SSFP can provide fat-suppressed images in short scan time, phase errors, especially spatially-dependent phase shift, caused by a variety of factors may result in misplacement of fat and water voxels. In this paper, a novel phase correction algorithm was used to calibrate those phase errors during image reconstruction. This algorithm corrects phase by region growing, employing both the magnitude and the phase information of image pixels. Phantom and in vivo imagings were performed to validate the technique. As a result, excellent fat-suppressed images were acquired by using single-acquisition phase-sensitive SSFP with phase correction. 相似文献