全力创建衡水湖国家5A级景区 推动全市文旅产业高质量发展

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随着科技的快速发展,5G时代万物互联人工智能的来临,物联网感知技术得到大力提倡,光纤传感技术愈发得到重视。自光纤光栅问世几十年来制备方法越来越多,对于光纤布拉格光栅而言其制备方法就有:双光束干涉法,相位掩模板法,飞秒激光逐点/逐线法等,应用光纤布拉格光栅作为敏感器件的传感器也越来越广泛。本文提出了在特种光纤上制备光纤布拉格光栅(Fiber Bragg Grating;FBG),并将其作为检测外界环
偏光片,作为薄膜晶体管液晶显示面板(TFT-LCD)最重要的组成部件之一,其性能对液晶面板的质量有重要的影响。而偏光片外观缺陷会降低整个液晶面板的显示质量,甚至造成整个面板的报废。因此,研究偏光片外观缺陷视觉检测技术具有重要的意义。针对难以检测的细微透明压痕缺陷,本文提出了一种基于机器视觉的偏光片外观缺陷饱和成像检测方法,主要研究内容如下:1.研究了一种饱和度指导的极细微压痕缺陷图像增强方法。条纹
近些年来,人工智能成为了我们日常生活的焦点。在人工智能时代,人脸识别技术被广泛用于我们的日常生活中,如智能手机的人脸解锁功能以及人脸支付功能等,因此人脸识别技术识别性能的提升成为相关研究人员的研究热点。为此,一些先进的人脸识别算法被相继提出并得到了广泛的运用,如非负矩阵分解算法(NMF)等。NMF算法的基本思想是用一组基图像的线性组合来表示原始图像,这种对原始图像进行分解的方法符合人类思维中“局部
非晶合金由于其特殊的原子排列结构,具有优异的理化综合性能。在机械、通讯、防护等多种领域存在诱人的潜在应用前景。激光熔覆(Laser Cladding,CL)作为一种新兴的表面改性技术,能够使原始粉末在高功率激光束中熔化至熔覆基体表面自激冷却,形成高致密度且与基体呈冶金结合的涂层。本文采用激光熔覆技术制备Fe55Cr25Mo16C2B2非晶合金涂层。影响非晶合金涂层形成的因素很多且相互作用。本文首先
卵母细胞非整倍体(aneuploidy)是人类染色体异常情况中最常见的类型,是指染色体的数量比二倍体多或者少一条或几条染色体。造成人类常染色体非整倍体这一异常类型的主要原因是卵母细胞在成熟过程中发生错误的减数分裂,这一异常也是导致女性不孕不育和胎儿先天畸形等相关疾病的主要内在因素。由于卵母细胞在生长发育过程中的复杂性和研究手段的限制,虽然人们已经对染色体减数分裂这一重要过程进行了大量的研究,但是其
随着科学技术水平的不断提高,3D打印技术发展迅速,特别是以LCD光固化技术为代表的新兴3D打印技术近年来迅速发展。由于LCD光固化技术的3D打印机与其他消费级的3D打印机相比,有着成型精度高、打印效率高且成本低等优点,3D打印行业内对于LCD光固化技术3D打印机的研究热度不断上升,同时LCD光固化技术的3D打印机产量日益增长。但是,目前行业内并没有专业的LCD光固化成型缺陷识别检测设备,生产线上依
随着农业技术的发展,市场上的水果品种越来越丰富,人们对水果质量的要求也越来越高,同时也希望借助某些检测技术来鉴别一些人眼所无法直观判断的水果外部品质。高光谱成像技术由于其波段范围宽,光谱分辨率高,不会对被测对象造成破坏等特点使之成为当下无损检测水果品质的一种重要手段。但由于目前水果的高光谱采集多是利用线扫描的方式,存在光谱采集装置笨重,采集光谱速度慢,容易受平台和物体快速移动的问题。这些因素使得高
涡旋光是一种特殊结构光场,具有相位或偏振奇点的扭曲光束,其相位为螺线形。这样的光束轮廓可以像开瓶器一样绕行进轴扭曲,并且其中心强度为零。根据涡旋光自身所携带的轨道角动量和涡旋相位,可以将其应用于很多领域:利用涡旋光的轨道角动量,能够传递给微粒,从而对微粒进行操作,比如俘获、平移微粒等;利用不同轨道角动量不会互相串扰,可将涡旋光用于光通信,提高光通信的系统容量;利用其角向相位旋转特性,在成像中可被应
在《中国制造2025》加快部署的时代背景下,随着高新产业精加工和工业物联网技术的发展,以及对非接触测量的要求不断提高,拥有高精确度、良好稳定性、强主动性、快速响应等优势的激光扫描测量成为了三维数字化测量研究领域的重要分支,在工业生产、文物考古、3D电商等不同的场景下有着日趋广泛的应用。而激光扫描测量系统的标定精度是影响三维测量精度的关键因素,因此研究高精度标定方法对激光三维测量研究领域具有重要意义
在激光扫描共聚焦显微镜的基础上,线扫描荧光显微术利用线扫描代替点扫描,提升图像获取速度,具有系统结构简单,成像速度快、光毒性弱,更适合于活体厚样品的高分辨快速成像,对于生命科学和生物医学等领域的研究具有重要的意义。然而,目前的线扫描显微技术在系统灵活性、成像速度、分辨率和光学层析能力等方面仍面临着许多亟需解决的问题。因此,研究和开发新型线扫描显微成像技术及相关图像重构算法,进一步提升其性能,具有重