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刘芸,副教授,硕士、博士生导师。博士毕业于西安交通大学仪器科学与技术专业,2005年进入西安理工大学精密仪器工程系工作。主讲本科生《误差理论与数据处理》、《激光精密测量技术》及研究生《高等物理光学》等课程,其中《误差理论与数据处理》课程获批“国家一流本科课程”和“省级课程思政示范课”,教师团队被评为“省级课程思政教学团队”。荣获全国大学生光电设计竞赛国家一等奖及优秀指导教师、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级银奖、陕西高等学校青年教师教学竞赛一等奖、本科教学优秀二等奖、校教学成果特等奖等。参编教材《激光传感与测量》(第2版)1部,指导国家级及省级大学生创新创业训练计划项目3项,主持并参与教改项目10余项。
近年来,主要研究方向围绕数字全息三维测量、机器视觉与深度学习、光纤传感与光纤激光器等展开,先后主持国家自然科学基金2项、陕西省重点研发计划、陕西省自然科学基金、西安市科技计划等项目10余项,参与国家自然科学基金、陕西省自然科学基金、其他纵向科研项目及企业委托课题30余项。获陕西高等学校科学技术奖二等奖1项,在国内外重要期刊和国际会议上发表学术论文60余篇,其中SCI/EI检索50余篇,授权并申请发明专利20余项。担任《Optics Express》、《Optics and Laser Technology》、《Optics and Lasers in Engineering》、《Optics Communications》、《光学学报》等10多种期刊的审稿人。
激光与光电仪器团队现有教师9人,其中教授1人,副教授6人,讲师2人。主要从事激光与光电测量技术及仪器方面的教学与科研工作,近五年,本团队先后主持国家自然科学基金11项、省市级及厅局级科研项目20余项,发表SCI/EI检索学术论文70余篇,著作3本,申请并获批国家发明专利授权30余项,获陕西高等学校科学技术进步奖二等奖1项。团队长期注重人才培养,共培养博士及硕士研究生150余名。

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支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg多年来围绕激光精密三维测量、机器视觉与深度学习、光纤传感与光纤激光器等技术展开深入研究,先后主持并参与纵向科研项目及企业委托课题40余项,包括国家自然科学基金、陕西省重点研发计划项目、西安市科技计划项目等。主要研究项目如下:
1. 国家自然科学基金面上项目,微流道水凝胶光-热-力动态耦合双波长全息测试理论与能效调控(NO.52575640),主持,在研
2. 国家自然科学基金青年项目,细胞热裂解分析的动态散斑全息三维形态实时检测方法研究(NO.61805195),主持
3. 国家自然科学基金面上项目,THz频差可调谐双频固体激光绝对距离干涉测量技术研究(NO.51875455),参与
4. 国家自然科学基金青年项目,双纵模四频激光陀螺自偏频机理与技术研究(NO.61605156),参与
5. 陕西省重点研发计划项目,大范围连续可调合成波长全息显微细胞裂解实时检测方法研究(NO.2023-YBGY-400),主持
6. 陕西省自然科学基础研究计划面上项目,细胞热裂解三维形态变化全息显微动态检测方法研究(NO.2019JM-095),主持
7. 西安市科技计划项目,动态散斑照明的全息显微三维实时测量方法研究(NO.22GXFW0089),主持
8. 陕西省教育厅重点实验室项目,数字全息显微三维形貌测量成像质量提高方法研究(NO.18JS069),主持
9. 陕西省自然科学基础研究计划面上项目,基于温敏水凝胶的凹坑-仿生分形微流道热沉自适应冷却机理及应用研究(NO.2025JC-YBMS-423)
10. 陕西省自然科学基础研究计划面上项目,可调谐双频激光受激布里渊散射生物组织黏弹性测量技术研究(NO.2020JM-465)
11. 陕西省自然科学基础研究计划青年项目,基于激光散斑成像的煤岩显微组分响应机理研究(NO.2025JC-YBQN-700)
12. 西安市科技计划项目,可调谐双频激光受激布里渊散射生物组织黏弹性测量技术研究(NO.2020KJRC0079)
在国内外学术期刊及国际会议上发表学术论文60余篇,其中SCI/EI检索50余篇,参编教材《激光传感与测量》(第2版)1部,授权并申请发明专利20余项,获陕西高等学校科学技术奖二等奖1项。代表性论著及成果如下:
1. Noise-robust, deep learning-enhanced dual-wavelength holography for 3D dynamic monitoring of thermosensitive hydrogel kinetics. Optics Express, 2026, 34(9), 16271-16285. (SCI)
2. Thermally tunable single-longitudinal-mode erbium-doped fiber laser with sustained high SMSR via a tandem-vernier filter and PTFE packaging. Optics and Laser Technology, 2026, 203, 115843. (SCI)
3. MFR-Net: A multi-feature fusion phase unwrapping method for different speckle noises. Optics and Lasers in Engineering, 2025, 184: 108585. (SCI)
4. 温敏水凝胶温度响应特性全息测量方法. 光学学报, 2025, 45(21): 2109001. (EI,优秀论文)
5. Broadband tunable single-longitudinal-mode erbium-doped fiber laser with single-ring subcavity filter based on thermal modulation. Optical Engineering, 2025, 64(10): 106102. (SCI)
6. 激光传感与测量(第2版), 科学出版社, 468千字, 2025.
7. Speckle suppression in holographic phase fringe patterns with different level noises based on FFDNet. Applied Optics, 2024, 63(1): 77-84. (SCI)
8. 面向干涉包裹相位的多等级噪声抑制网络. 光学精密工程, 2024, 32(14): 2299-2310. (EI)
9. Robust phase unwrapping algorithm for gear interferometry based on mutual information and adaptive spin-inpainting approaches. Optics Communications, 2024, 568: 130748. (SCI)
10. Automatic recognition of blood cell images with dense distributions based on a faster region-based convolutional neural network. Applied Science, 2023, 13(22): 12412. (SCI)
11. 旋转双散射片散斑抑制方法研究. 光学学报, 2023, 43(4): 0412003. (EI)
12. Intracavity second-harmonic generation tunable dual-frequency passively Q-switched Nd:YAG laser with polarization splitting. Optical Engineering, 2023, 62(1), 016103. (SCI)
13. Design of frequency-difference stabilizing system for two-cavity dual-frequency Nd:YAG laser using single-modulator quadrature-demodulated Pound-Drever-Hall method. Optical Engineering, 2022, 61(10): 106106. (SCI)
14. Two-cavity dual-frequency Nd:YAG laser based on the principle of longitudinal mode selection by Fabry-Perot etalon. Optical Engineering, 2022, 61(4): 046110. (SCI)
15. Design of frequency-difference stabilizing system for two-cavity dual-frequency Nd:YAG laser using quadrature-demodulated Pound-Drever-Hall method. Optical Engineering, 2022, 61(4): 046109. (SCI)
16. Dynamic speckle illumination digital holographic microscopy by doubly scattered system. Photonics, 2021, 8(7): 276. (SCI)
17. Phase unwrapping based on adaptive image in-painting of fringe patterns in measuring gear tooth flanks by laser interferometry. Optics Express, 2020, 28(12): 17881-17897. (SCI)
18. Recent progress on aberration compensation and coherent noise suppression in digital holography. Applied Sciences, 2018, 8: 444. (SCI)
19. Phase based method for location of the centers of side bands in spatial frequency domain in off-axis digital holographic microscopy, Optics and Lasers in Engineering. 2016, 86: 115-124. (SCI)
20. Coherent noise reduction of reconstruction of digital holographic microscopy using a laterally shifting hologram aperture. Optical Engineering, 2016, 55(12): 121725. (SCI)
21. 一种用于强噪声包裹相位的MFR-Net解包裹方法, 2026, 中国, 2024103330505. (专利)
22. 一种基于深度学习的相位条纹图像散斑噪声抑制方法, 2025, 中国, 202310110877.5. (专利)
23. 一种密集型分布的粘连细胞深度学习识别方法, 2025, 中国, 202210961993.3. (专利)
24. 一种基于深度学习的像差补偿与相位解包裹同步解耦方法, 2026, 中国, 202610292610.6. (专利)
25. 一种透反协同的双波长数字全息显微装置及测量方法, 2026, 中国, 2026101330764. (专利)
26. 一种基于双滤波器的可调谐单纵模掺铒光纤激光器, 2026, 中国, 2026101067923. (专利)
27. 一种生物组织弹性模量测量装置及方法, 2023, 中国, 2020116352824. (专利)
28. 一种齿轮齿面形状误差的非接触柔性化的测量方法, 2022, 中国, 202011058314.9. (专利)
29. 基于高精度重力模型的车载激光惯导系统自标定方法, 2022, 中国, 201911378995.4. (专利)
30. 大频差可调谐双腔双频全固态激光技术研究与开发, 陕西省教育厅, 科学技术奖, 二等奖.

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