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一种应用于X射线成象系统的多CCD图象传感器 总被引:3,自引:1,他引:2
我们设计了一种基于多CCD的X射线图象传感器。这种图象传感器由X射线增感屏、光学系统和多个CCD传感器组成。与传统的单CCD图象传感器相比,本传感器不但成象面积大,空间分辨力高,而且图象在信噪比,病灶检测灵敏度等方面都有所改善,并且系统具有较高的效费比。研究了多CCD图象传感器的成象形式、图象几何失真(主要是桶形失真)的矫正方法、亮度矫正方法及图象重建方法。实验系统(增感屏+2×2CCD)的实验结果验证了设计思想的可行性和系统的实用性。 相似文献
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1引言 考虑无约束优化问题其中f:Rn→R是一阶可微函数.求解(1)的非线性共轭梯度法具有如下形式:其中gk= f(xk),ak是通过某种线搜索获得的步长,纯量βk的选取使得方法(2)—(3)在f(x)是严格凸二次函数且采用精确线搜索时化为线性共轭梯度法[1].比较常见的βk的取法有Fletcher-Reeves(FR)公式[2]和Polak-Ribiere-Polyak(PRP)公式[3-4]等.它们分别为其中 取欧几里得范数.对于一般非线性函数,FR方法具有较好的理论收敛性[5-6],而… 相似文献
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)水平上的计算。比在3~21G水平上的从头计算要精确得多。而计算时间只是它们的很少一部分。给出的电子密度断面图的分辨高出X射线实验图象的两个数量级。这种技术可以对大于目前能够处理的分子十倍的分子进行分析。Mezey对773个原子的牛胰岛素和对超过1000个原子的噬菌体蛋白以及对大于1500个原子的HIV蛋白酶(一种能复制病毒的致命酶即爱滋病病毒)进行了计算。附图为抗癌药物紫杉酚的计算结果。人们曾经试图用电子密度切片的方法来得到分子的形状,但因这种切片方法导致电子云之间存在间隙或重叠,看起来象分子键存在而失败。常用的量子化学计算方法受到计算量的限制只能画出大约100个原子的分子电子密度图如维生素和较小的酞。由于分子大小与计算量呈4次方关系,即分子大小增加一倍,计算量增加16倍。那么对于含有2000个电子的蛋白质来说,少说也得进行20004计算,应用常用的计算方法,即使使用每秒运算百万次的超级计算机,需要1000年才能完成。很多科学家认为清楚计算它的图象实际上是不可能的。用常用的量子化学计算方法来描绘HIV这样大小的蛋白质电子云密度,约需300年,而Mezey用他的MEDLA技术只用了35分钟!该项技术的发展将 相似文献
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一.引言 本文所指之三合板是一种轻质板材,在航空工业上近年来有广泛的应用。板由三层材料构成:外层为二硬薄钣(金属薄钣),夹心为较轻软之材料(如泡状醋酸赛璐珞、软木、或蜂巢状金属材料)。前者称为表钣,后者称为夹心,表钣与夹心胶合成一综合板。三合板之形变与应力之计算在十多年来曾引起力学家与工 相似文献
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1000.