导读:本文包含了飞行时间法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:时间,亚稳态,深度,声速,计量学,空穴,能级。
飞行时间法论文文献综述
龚千寻,张嗣杰,Maureen,A.C.Willis[1](2019)在《光电流飞行时间法研究聚己基噻吩(P3HT)中载流子的输运机制》一文中研究指出采取光电流的飞行时间法测量多个通过P3HT(poly(3-hexylthiophene))氯仿溶液用滴涂法制备的有机薄膜所构成的ITO/P3HT/Al器件中的载流子渡越时间,记录到具有较大数据范围的迁移率分布,将全部数据在P-F图(Poole-Frenkel plot)上分析得到迁移率规律地分为叁组,可以判断P3HT中存在有叁种或更多的不同载流子输运机制。(本文来源于《光散射学报》期刊2019年03期)
任杰,聂阳波,阮锡超,黄翰雄,李霞[2](2018)在《~(252)Cf裂变γ射线伴随飞行时间法刻度液体闪烁体中子探测效率》一文中研究指出宏观检验实验是检验核数据正确性的重要实验方法之一。液体闪烁体中子探测器是中子核数据宏观检验实验中快中子能谱测量的主要探测器,其探测效率曲线的准确性关系到实验结果的精度。本文采用~(252)Cf中子源的伴随γ射线和飞行时间法测得了液体闪烁体对2.0~10.0 MeV中子的相对探测效率曲线,同时利用飞行时间法和400kV脉冲中子发生器的d-D反应中子源测得了2.9 MeV单能中子的绝对探测效率。将相对探测效率曲线归一到单能点的绝对效率,得到探测器在这一能区的绝对探测效率曲线。使用蒙特卡罗程序NEFF模拟相同参数的液体闪烁体探测器对10.0 MeV以下中子的探测效率曲线。最后将实验结果与模拟结果对比,结果表明实验得到的探测效率曲线合理、准确。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2018年02期)
曾少青[3](2017)在《基于飞行时间法原理的叁维成像系统设计》一文中研究指出相对于普通二维图像,叁维图像能给我们带来更逼真的视觉体验,具有更广阔的应用前景。近年来,随着各种高新技术的发展和相关国家政策的支持,叁维成像应用在各个领域受到了广泛关注,尤其是在虚拟现实、3D打印、机器视觉和人工智能等领域。因此,设计出一种能够精确地测量叁维场景的立体成像系统尤为重要。本文从叁维成像的应用出发,分析了几种叁维测量系统的成像原理,对比了他们的优缺点,选定了飞行时间法测距作为重点研究对象,设计实现了一种基于飞行时间法的叁维成像系统。TOF测量技术包括直接TOF测量和间接TOF测量。本文在对比分析了这2种测量理论的基础上,采用了间接TOF测量技术——模拟信号相位调制解调。利用相位调制的主要目的是通过4次采样来测量调制发射信号与反射信号之间的相位延时,即模拟调制光信号在往返测量系统与目标场景过程中产生的相位差,再根据调制频率、光速计算出距离。TOF测量成像系统采用主动光源辐射调制红外信号到目标场景,接收端由感应特定波长信号的飞行时间传感器来同步解调包含有距离信息的反射信号。与此同时,本论文针对飞行时间测距精度和测量范围不足的问题,通过对其进行深入分析,改进了现有的曝光算法,引出了一种可改善测距精度或和测量范围的自动曝光算法。该自动曝光算法根据目标场景来选取感兴趣区域并自动调整调制光源的曝光时间,防止目标曝光过度或曝光不足,从而提高精度和测量范围。最后,本论文利用飞行时间法叁维测距理论,分别从硬件和软件2个部分对3D TOF成像系统进行设计。硬件部分以TOF图像传感器为核心,由采集模块、控制模块、转换模块、接口模块和显示模块构成。主要功能是负责采集图像信号,将光信号转换为电信号,并通过转换处理后发送图像信号到上位机应用软件。上位机软件则是负责图像数据的接收与存储、4次采样测距算法的实现、图像滤波去噪处理、叁维点云重建、以及灰度图像和叁维点云图像的显示等。(本文来源于《湘潭大学》期刊2017-05-01)
王胤[4](2017)在《应用于叁维成像飞行时间法建模及其误差分析》一文中研究指出叁维成像技术包括扫描叁维成像和无扫描叁维成像技术,目前已应用到导航、监控、识别和虚拟现实等实际领域。扫描叁维成像技术测距范围广且可获得距离信息或二维信息;但由于笨重、功耗高、价格贵等不足因素所以难以获得大规模的广泛实际应用。而无扫描叁维成像技术能同时提供二维图像和准确的距离值,且立体视觉效果强,因此越来越受到广泛的研究。对于无扫描叁维成像技术,常用直接飞行时间测量法和间接飞行时间测量法去实现。对于直接飞行时间测量技术主要是利用脉冲调制的特性,具有远距离探测和不易受外界光影响的优势。而间接飞行时间测量技术主要是由连续波通过调制-解调方式完成测距,相对测量的距离短,常常较多应用于室内环境。但间接飞行时间测距精度易受环境光和混迭效应的影响。为解决实际应用的这些屏障,本文主要围绕抑制环境光和混迭效应而展开,分别从工作原理,系统建模,误差分析和补偿方法等几个方面进行一系列研究,得出对实际应用具有指导意义的结论。论文的主要结构如下:首先简述了叁维成像系统的发展状况以及研究背景和意义,然后介绍了飞行时间测距的主要技术和发展趋势,进而对直接飞行时间和间接飞行时间这两种无扫描技术对测距结果的影响进行了描述。通过间接时间测量可获取目标物与摄像机之间的距离,随后利用叁次曝光法推导了余弦波-余弦波、余弦波-方波和方波-方波叁种调制-解调波的理论测距的具体物理参量;随后通过MATLAB/SIMULINK建模仿真获得了这叁种方法的测距精度结果,结果发现余弦波-余弦波法的测量误差最小,其次是余弦波-方波法,误差最大的是方波-方波法。对于实际应用过程如电路中实现余弦波-方波法的大功率调制相对于余弦波-余弦波法比较容易且光子噪声对余弦波-方波法的影响小于余弦波-余弦波法,所以接着我们利用余弦波与方波法作为调制-解调波形并结合四次曝光法推导了间接时间飞行测距的具体物理参量,并建立MATLAB/SIMULINK模型且进行仿真与计算。结果发现最佳的积分时间和采样时间分别是0.05ms和10ns。为了提高测距准确,我们认为余弦波和方波相互卷积中的不理想因素会引起混迭效应应该被抑制,所以我们输入一种标准的余弦波再次进行MATLAB/SIMULINK仿真和计算,发现混迭效应被抑制后测量误差只是原来的一半。最后,对攻读硕士期间所研究的主要工作进行了系列总结并对今后从事应用于叁维成像飞行时间法的未来研究工作做了展望。(本文来源于《湘潭大学》期刊2017-05-01)
郭宁博,陈向宁,薛俊诗[5](2017)在《基于飞行时间法的红外相机研究综述》一文中研究指出基于飞行时间法(Time-of-Flight,TOF)的红外相机是一种新型的、结构小巧、可提取目标3D数据的立体成像设备;它可以高效实时的捕获运动或静止目标的深度信息和灰度信息,目前已经成为测量成像领域的研究热点;对TOF的发展做了系统的阐述,并且分析了该相机的成像原理,相机标定以及测量误差;归纳了TOF红外相机的特点以及应用情况,阐述了TOF红外相机发展趋势。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2017年03期)
钟宇彤[6](2017)在《飞行时间法叁维相机的深度图像增强技术研究》一文中研究指出飞行时间法(Time-of-Flight,TOF)深度相机是近年来备受关注的一类深度图像获取设备,广泛应用于计算机视觉领域中。针对TOF相机获取的图像随机噪声较大,分辨率较低的缺陷,必须通过相应的图像增强算法才能得到一张高分辨率高质量的深度图以备后续应用。本文的深度图像增强方法包括以下两个部分:深度图像的去噪和深度图像的超分辨率重建。在去噪部分中,本文通过分析对比多种去噪算法,选择了一种多图像平均的方法来降低深度图像的噪声影响。首先对同一场景拍摄的多张序列深度图像,再对多幅深度图进行求和运算,最后求取平均值来有效降低由随机噪声造成的图像细节模糊干扰,增加深度图的实用性。在图像的分辨率增强部分,本文从以下两个方面对低分辨率深度图像进行上采样处理,它们分别是仅使用深度相机的输出图像方法和结合同场景彩色图像方法。在仅利用TOF深度相机的输出图像进行上采样的过程中,本文列举了多种插值算法的内容和各自的局限性,提出了基于置信度和边缘优化的加权插值算法,加强置信度高的深度信息在插值过程中的权重,对传统插值算法进行改进,再根据图像梯度多方向自相关特征信息,对上采样后的图像边缘像素带进行优化,使得到的高分辨率深度图不论从视觉效果还是性能指标上都较传统算法有了很大的提升。在结合同场景彩色图像的深度上采样的过程中,将彩色纹理信息作为先验知识约束来辅助深度图像完成超分辨率重建。但是针对灰度阶跃性较大但深度又相对连续的区域,容易造成重建后的深度值失真的缺陷,本文提出了基于边缘优化插值的二阶总广义变分算法,在构建能量函数模型前先通过基于边缘优化的插值算法对低分辨率深度图进行预处理,为重建后数据的保真度带来更多约束。实验证明,该方法极大提高了上采样后的深度值精确度,并具有更清晰的边缘。(本文来源于《长春理工大学》期刊2017-03-01)
伍肆,冯晓娟,林鸿,张金涛,王松林[7](2015)在《差分飞行时间法精密测量高压液体声速的研究》一文中研究指出基于差分飞行时间法建立了一套可直接测量高压液体声速的实验装置,自主设计和研制了双超声腔体,建立了精密声速测量系统、高压液体充注系统、精密压力和温度测量系统以及数据采集和分析系统。在此系统上,开展了303~353 K,压力高至10 MPa的纯水声速测量研究,声速测量相对标准不确定度为0.018%(k=1),纯水声速测量结果与国际标准状态方程及已有实验数据具有良好的一致性。研究成果为后续开展其他液体如海水、新型燃料等工质的精密声速测量奠定了基础。(本文来源于《计量学报》期刊2015年04期)
唐琦,宋仔峰,陈家斌,詹夏宇[8](2013)在《基于中子飞行时间法的ICF内爆热斑离子温度诊断技术》一文中研究指出在惯性约束聚变研究中,内爆热斑离子温度反映了热斑能量的高低,对内爆对称性和内爆速度等物理量十分敏感,是理解内爆物理过程不可或缺的重要参数。介绍了一种基于中子飞行时间法的ICF内爆热斑离子温度诊断技术。建立了一种采用塑料闪烁探测器作为中子测量器件的快时间响应中子飞行时间谱仪。谱仪输出时间波形的半高全宽小于1.1ns,上升时间约为0.5ns。描述了基于反卷积运算和低通滤波的飞行时间谱解谱方法。在神光Ⅲ原型装置较低的中子产额和离子温度条件下通过这种诊断技术成功获得了内爆热斑离子温度。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2013年12期)
李兴东,陈超,李满天,孙立宁[9](2013)在《飞行时间法叁维摄像机标定与误差补偿》一文中研究指出介绍了飞行时间法的测距原理,并应用基于此原理的PMD Camcube3.0摄像机进行了亮度图像的标定,矫正了存在的像素畸变。针对摄像机存在的影响距离精度的温度、噪声、系统误差和混合像素误差原因进行了分析,对系统误差中主要的摆动误差进行了补偿,并根据某像素对应叁维点与相邻叁维点的距离消除了混合像素误差。(本文来源于《机械与电子》期刊2013年11期)
陈洁,王叶兵,高峰,田晓,常宏[10](2012)在《利用飞行时间法测定锶原子5s5p~3P_1亚稳态能级寿命》一文中研究指出本文结合TOF法和吸收光谱测量技术,利用连续光场测定了锶原子亚稳态能级的寿命。实验中,利用689nm激光连续泵浦基态锶原子至5s5p3P1亚稳态能级,然后在距泵浦区域不同距离处观测处于5s5p3P1态的原子对688nm探测光的吸收强度,得到锶原子5s5p3P1态的能级寿命,我们利用TOF法实验得到的能级寿命为21.9±0.8μs。本文给出的方法具备实验装置简单的优点,同时可获得较高的测量精度。(本文来源于《量子光学学报》期刊2012年01期)
飞行时间法论文开题报告
(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:
宏观检验实验是检验核数据正确性的重要实验方法之一。液体闪烁体中子探测器是中子核数据宏观检验实验中快中子能谱测量的主要探测器,其探测效率曲线的准确性关系到实验结果的精度。本文采用~(252)Cf中子源的伴随γ射线和飞行时间法测得了液体闪烁体对2.0~10.0 MeV中子的相对探测效率曲线,同时利用飞行时间法和400kV脉冲中子发生器的d-D反应中子源测得了2.9 MeV单能中子的绝对探测效率。将相对探测效率曲线归一到单能点的绝对效率,得到探测器在这一能区的绝对探测效率曲线。使用蒙特卡罗程序NEFF模拟相同参数的液体闪烁体探测器对10.0 MeV以下中子的探测效率曲线。最后将实验结果与模拟结果对比,结果表明实验得到的探测效率曲线合理、准确。
(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。
飞行时间法论文参考文献
[1].龚千寻,张嗣杰,Maureen,A.C.Willis.光电流飞行时间法研究聚己基噻吩(P3HT)中载流子的输运机制[J].光散射学报.2019
[2].任杰,聂阳波,阮锡超,黄翰雄,李霞.~(252)Cf裂变γ射线伴随飞行时间法刻度液体闪烁体中子探测效率[J].原子能科学技术.2018
[3].曾少青.基于飞行时间法原理的叁维成像系统设计[D].湘潭大学.2017
[4].王胤.应用于叁维成像飞行时间法建模及其误差分析[D].湘潭大学.2017
[5].郭宁博,陈向宁,薛俊诗.基于飞行时间法的红外相机研究综述[J].兵器装备工程学报.2017
[6].钟宇彤.飞行时间法叁维相机的深度图像增强技术研究[D].长春理工大学.2017
[7].伍肆,冯晓娟,林鸿,张金涛,王松林.差分飞行时间法精密测量高压液体声速的研究[J].计量学报.2015
[8].唐琦,宋仔峰,陈家斌,詹夏宇.基于中子飞行时间法的ICF内爆热斑离子温度诊断技术[J].强激光与粒子束.2013
[9].李兴东,陈超,李满天,孙立宁.飞行时间法叁维摄像机标定与误差补偿[J].机械与电子.2013
[10].陈洁,王叶兵,高峰,田晓,常宏.利用飞行时间法测定锶原子5s5p~3P_1亚稳态能级寿命[J].量子光学学报.2012