粒子场论文_华兴恒

导读:本文包含了粒子场论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:粒子,全息,层析,图像,几何,测速,全国卷。

粒子场论文文献综述

华兴恒[1](2019)在《带电粒子场中动 考题类型须弄清》一文中研究指出带电粒子在不同的场中运动是高考的热点,有些同学对此类问题望而生畏,常常不知如何入手求解,导致考场失利。为此下面对此类考题分类例析,只要大家分类掌握的了这些题型的解法,然后达到举一反叁,便可触类旁通,为高考打下坚实的基础.(本文来源于《广东教育(高中版)》期刊2019年11期)

华兴恒[2](2019)在《带电粒子场中动 考题类型须弄清》一文中研究指出带电粒子在不同的场中运动是高考的热点,有些学生对此类问题望而生畏,常常不知如何入手求解,导致考场失利,难以荣录心仪的学校.为此下面对此类考题分类例析,只要大家分类掌握了这些题型的解法,然后达到举一反叁,便可触类旁通,为顺利高考打下坚实的基础.一、带电粒子在电场中的运动问题(本文来源于《中学生理科应试》期刊2019年09期)

李玲梅,赵英,王悦恺,于乃森[3](2019)在《用杂化粒子场分子动力学模拟嵌段共聚物在本体中的自组装》一文中研究指出用杂化粒子场分子动力学模拟方法模拟大体系(约56nm)长时间(100μs)的嵌段共聚物在本体中的自组装,以避免小体系的有限尺寸效应.通过调控嵌段共聚物中的嵌段数目、嵌段比例及嵌段间的相互作用参数,获得两嵌段共聚物和叁嵌段共聚物在本体中的自组装结构.结果表明,模拟结果与自洽场理论、Monte-Carlo方法、耗散粒子动力学方法的模拟结果一致.(本文来源于《吉林大学学报(理学版)》期刊2019年04期)

徐青,曹娜,韩长材,岳志勤,马继明[4](2019)在《粒子场光学全息测量中图像采集与数据处理的并行实现》一文中研究指出为了缩短粒子场光学全息测量中获取粒子信息的时间,采用图像采集与数据处理并行执行的方法,在图像采集控制计算机与数据处理计算机之间,使用交换机和双绞线建立以太网,并利用Mysql数据库管理系统和Matlab定时器代替消息传递机制完成通信。当图像采集控制计算机将某个序列的图像采集完毕后,会对数据库中的相应单元进行标记,并开始下一序列的图像采集。空闲的数据处理计算机定时扫描数据库中的标记,监测到标记后,对相应的序列图像进行处理,并将处理结果保存在该空闲的数据处理计算机中,这样即可实现图像采集与数据处理的并行执行及多台数据处理计算机同时处理数据的目的。该方法具有简单易实现的特点,程序测试结果表明,并行执行大大缩短了获取粒子信息的时间。(本文来源于《现代应用物理》期刊2019年02期)

赵宇[5](2019)在《高速粒子场瞬态多幅体全息照相技术研究》一文中研究指出粒子场是生物、航天、化工、医学、国防、材料动态响应等科研领域的重要研究对象,其在不同领域具有不同的整体及细节特征。在材料的动态响应研究领域,粒子场普遍存在速度高、颗粒小、空间分布范围广的特点。针对这些特点,底片式的脉冲激光全息技术以其高空间分辨、大视场、叁维诊断、瞬态曝光等优势长期应用于这一领域的高速粒子场诊断,采用的主要记录材料为银盐全息干板。但是,采用该方案实现超快过程的瞬态多幅全息照相却是困难的。银盐干板进行高速过程多幅照相主要有波长复用、角度复用两种方案。由于银盐干板只能记录薄全息图,角度复用时空间上难以将多幅图像分开,进而限制了帧数以及图像信噪比。同样由于银盐干板为薄全息材料的原因,波长复用时需要非常大的光谱跨度才可实现,进而同样限制了帧数以及图像信噪比。为了解决帧数限制这一问题,本论文从体全息领域寻找突破点。体全息被视为下一代只读存储的核心技术,相比于表面存储以及薄全息等二维记录技术,其最大的优势在于对深度(体积)的利用。体全息结合多种复用技术可以在同一记录体积内实现海量数据存储。但是,若直接将现有技术用于高速粒子场瞬态多幅全息记录,则将遇到体全息材料灵敏度不足、单脉冲曝光响应不明显、多幅方案瞬态适应性差等关键问题,进而限制体全息技术与高速粒子场瞬态多幅全息诊断技术的结合。本文以克服上述技术难题,促成高速粒子场全息诊断与体全息技术的结合为目的,以解决高速粒子场全息诊断过程中的幅数限制为研究目标,分别从理论模拟、体全息材料灵敏度提升、体全息图像记录影响因素分析、瞬态多幅体全息方案设计与实验实现等方面展开研究。在理论模拟方面,本文借鉴了 Kogelnik的经典耦合波动理论(解决二维单一体光栅衍射问题)推导过程,重新推导并建立了可与角谱理论实现参量耦合的叁维多体光栅耦合波动理论,给出数值求解方法及与角谱理论的参量耦合方法,并通过算例对理论的可行性进行了证明。在体全息材料灵敏度提升方面,本文提出了一种新的基于双PD的时分复用体全息材料灵敏度实时测试方法,应用该方法对49种体全息材料配方的样片进行测试,通过迭代优化,最终得到叁种在单脉冲曝光下可实现高效且高质量响应的体全息配方。该方法易于实现自动化,且对安装误差、区域间误差、材料收缩具有更好的适应性,还可回避双波长实时测量方法对探测光谱的要求,更加适于材料的研制开发。在体全息图像记录影响因素研究方面,本文从曝光量、波前失配以及材料曝光后的散射因素进行了分析。研究表明,适当的曝光量形成较低的衍射效率比接近最高衍射效率更有利于图像的精确重现:再现光发散角与参考光不一致时主要影响光场的亮暗分布,并不会影响再现图像的分辨率;散射因素是影响图像重建对比度的因素之一,散射因素对每一幅全息图的最低衍射效率提出要求。通过散射分析,本文最终确定了两种更适用于瞬态多幅体全息记录的材料配方。在方案设计与实验实现方面,本论文设计了一种基于序列脉冲激光器、Pockels Cell阵列以及体全息角度复用技术的粒子场瞬态多幅体全息记录方案,该方案兼顾了体全息材料的角度复用特点、粒子场记录特点、系统的快速调试方法以及系统的精确同步等方面。同时,针对脉冲激光加载生成的高速粒子场,本文开展了瞬态多幅体全息记录实验,得到四个时刻的瞬态体全息图像,实验结果充分验证了本方案的可行性。最后,通过实验结果的分析,本方案在角度空间上还有较大复用潜力,在激光能量充足的情况下可实现更多幅瞬态体全息记录。(本文来源于《中国工程物理研究院》期刊2019-05-01)

张小航,曾波,李少甫,刘艺[6](2018)在《用于层析粒子图像测速的模拟粒子场成像》一文中研究指出对层析粒子图像测速(PIV)技术中示踪粒子成像部分进行理论分析,并结合真实风洞的相应参数,通过搭建模拟粒子成像平台的方法来进行研究。设计了一套体积为80mm×100mm×100mm的激光照明系统,以提供粒子场的入射光强。建立了示踪粒子的叁维成像模型,从而得到层析PIV系统的模拟图像。分析了影响PIV系统成像质量的相关因素。在单像素粒子数为0.007 7的情况下,通过真实粒子图像和模拟粒子图像比较,验证了该方法的正确性。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2018年11期)

刘振清,罗振雄,叶雁,李军,李作友[7](2018)在《粒子场同轴全息中4f光学透镜组与单透镜的区别》一文中研究指出采用单透镜型的传像系统研究分析了在同轴粒子场全息诊断中4f透镜组的特有作用(即4f光学透镜组的放大率对每个位置的粒子均为同一常数)是否为4f透镜组特有。实验结果表明,在记录面与透镜的位置相对固定的前提下,采用单透镜型光学系统记录的全息图同样可以用平面波进行高精度再现,而且其放大率与记录对象的物距无关。故在粒子场同轴全息诊断中4f的上述优势并非4f特有,即采用单透镜型成像系统进行粒子场记录时无须使用不同的再现或粒子尺寸标定方法。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2018年02期)

曹丽霞,张彪,宋祥磊,许传龙,王式民[8](2017)在《聚焦光场成像叁维粒子场重建方法》一文中研究指出层析重建是层析粒子图像测速(Tomo-PIV)技术实现叁维粒子位置和强度信息(叁维粒子场)重构的核心步骤。相比于多相机的Tomo-PIV技术,单聚焦光场相机通过一次成像能够同时采集示踪粒子的散射光的方向和位置信息。因此,提出一种单聚焦光场相机的层析重建技术用于重构流场中的叁维粒子场信息。为了验证本文方法的可行性及准确性,利用几何光学建立了示踪粒子的光场成像模型,利用光线追迹技术计算了粒子在聚焦光场相机中的成像,对比了被测流场中位于不同深度位置的粒子在聚焦光场相机中的成像差异;建立了基于单聚焦光场相机的层析重建数学模型,利用乘法代数重构技术(MART)对模拟所得的光场图像进行反演计算,实现了叁维粒子场的重构,并利用归一化互相关系数来表征粒子的重建质量。结果表明,单个粒子在Z轴方向上的位置精度为±0.35 mm,初步证明了基于聚焦光场成像理论的叁维粒子场重建方法的可行性。(本文来源于《北京航空航天大学学报》期刊2017年11期)

张连永[9](2017)在《基于滤波器尺寸的离轴粒子场全息特性研究》一文中研究指出激光全息技术是一种叁维成像技术,它不仅具有一般光学测量方法的优点,还具有不受测量物体形状限制等不可替代的独特优势,因此被广泛应用在粒子场测量中。然而,采用激光全息技术对密度较高粒子场进行测量时,全息图干涉条纹对比度明显下降,再现粒子图像中的噪声显着增加,无法对粒子进行准确有效识别。采用滤波全息技术可以有效地降低再现图像背景噪声,改善再现粒子图像质量,从而实现密度较高粒子场的测量。高通滤波器尺寸、4F光学传输系统前焦距、粒径等参数是影响滤波全息应用效果的重要因素,本文从理论及实验两方面系统研究了不同参数下粒子离轴滤波全息再现像的特征及规律,为滤波器设计及后续图像数据处理获取粒子信息提供了参考依据。主要研究内容和成果概括如下:(1)确定了粒子离轴滤波全息系统参数。通过理论分析高通滤波器吸收率、4F光学传输系统放大率、物参光夹角对离轴滤波全息图条纹最高频率、全息图条纹对比度及再现像对比度的影响,结合实际测量条件,确定数值模拟及实验中采用吸收率为1的高通滤波器和2倍放大4F光学传输系统,物参光夹角设为π/6;(2)验证并完善了圆形粒子离轴滤波全息再现像强度分布公式,根据公式计算结果研究了高通滤波器尺寸等参数对滤波全息像的影响。结果表明,粒子离轴滤波全息再现像呈现亮粒子、暗背景,随着高通滤波器尺寸、粒子粒径的增大或4F光学传输系统前焦距的减小,再现像呈现更多高频信息,粒子像由均匀亮粒子逐渐变为同心圆环,同时边界轮廓更加明显。结合各参数对滤波全息像的影响规律,得到粒子像特征经验公式,为高通滤波器的设计提供了依据。(3)数值模拟粒子离轴滤波全息成像,得到了圆形和矩形粒子再现像。圆形粒子离轴滤波全息成像的数值模拟结果与计算结果一致;矩形粒子滤波全息成像结果表明,对于任何形状粒子,高通滤波器尺寸增大或4F光学传输系统前焦距减小,粒子像中心强度减小,边界梯度上升,通过边界轮廓可以有效识别粒子像;(4)开展了直接成像实验和离轴滤波全息实验。直接成像实验研究了不同高通滤波器尺寸对粒子图像频率的影响。离轴滤波全息实验得到了不同高通滤波器尺寸条件下不同形状粒子和不同粒径粒子的再现像,实验结果与理论分析结果相同,验证了高通滤波器尺寸等参数对粒子离轴滤波全息像的影响规律。(本文来源于《湘潭大学》期刊2017-06-01)

华兴恒[10](2017)在《带电粒子场中动 考题类型须弄清》一文中研究指出带电粒子在不同的场中运动是高考的热点,有些同学对此类问题望而生畏,常常不知如何入手求解,导致考场失利,难以荣录心仪的学校.为此下面对此类考题分类例析,只要大家分类掌握的了这些题型的解法,然后达到举一反叁,便可触类旁通,为顺利高考打下坚实的基础.一、带电粒子在电场中的运动问题例1(2016全国卷Ⅱ)如图1所示,P是固定的点电荷,虚线是以P为圆心的两个圆.带电粒子Q在P的电场中运动,运动轨迹与两圆在同一平(本文来源于《数理化解题研究》期刊2017年07期)

粒子场论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

带电粒子在不同的场中运动是高考的热点,有些学生对此类问题望而生畏,常常不知如何入手求解,导致考场失利,难以荣录心仪的学校.为此下面对此类考题分类例析,只要大家分类掌握了这些题型的解法,然后达到举一反叁,便可触类旁通,为顺利高考打下坚实的基础.一、带电粒子在电场中的运动问题

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

粒子场论文参考文献

[1].华兴恒.带电粒子场中动考题类型须弄清[J].广东教育(高中版).2019

[2].华兴恒.带电粒子场中动考题类型须弄清[J].中学生理科应试.2019

[3].李玲梅,赵英,王悦恺,于乃森.用杂化粒子场分子动力学模拟嵌段共聚物在本体中的自组装[J].吉林大学学报(理学版).2019

[4].徐青,曹娜,韩长材,岳志勤,马继明.粒子场光学全息测量中图像采集与数据处理的并行实现[J].现代应用物理.2019

[5].赵宇.高速粒子场瞬态多幅体全息照相技术研究[D].中国工程物理研究院.2019

[6].张小航,曾波,李少甫,刘艺.用于层析粒子图像测速的模拟粒子场成像[J].强激光与粒子束.2018

[7].刘振清,罗振雄,叶雁,李军,李作友.粒子场同轴全息中4f光学透镜组与单透镜的区别[J].激光与光电子学进展.2018

[8].曹丽霞,张彪,宋祥磊,许传龙,王式民.聚焦光场成像叁维粒子场重建方法[J].北京航空航天大学学报.2017

[9].张连永.基于滤波器尺寸的离轴粒子场全息特性研究[D].湘潭大学.2017

[10].华兴恒.带电粒子场中动考题类型须弄清[J].数理化解题研究.2017

论文知识图

热场致发射中温度对电流密度的影响的内剖相空间图小波变换再现算法模拟)粒子场数字全息水泥薄膜、TiO2粒子-水泥薄膜和Ti...微米管管壁(a)和还原生成Ag纳米...

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