测量相位方法论文-韩旭

测量相位方法论文-韩旭

导读:本文包含了测量相位方法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:条纹投影,叁维测量,相位解包裹,条纹级次

测量相位方法论文文献综述

韩旭[1](2019)在《基于时间相位解包裹的条纹投影叁维测量方法研究》一文中研究指出叁维测量技术影响着生活方式、生产方式,其中具有非接触、快速、高精度、低成本、操作简单等优点的数字条纹投影叁维形貌测量技术,更是成为了研究的热点,在快速测量、工业检测、质量控制、虚拟现实、反向工程、生物医学等领域被广泛应用。随着生活质量的提高、工业生产的发展,对数字条纹投影叁维形貌测量技术的要求越来越高,期望能够更快速,更高精度的测量。在数字条纹投影叁维形貌测量技术中具有较高的可靠性和测量精度的是基于时间相位解包裹方法的条纹投影测量技术。但是,该方法投影和采集的条纹图数量较多,处理的数据量大、测量时间较长,无法进行快速、实时和动态测量。本论文针对基于时间相位解包裹方法的条纹投影测量技术实现快速,高精度测量的关键问题展开研究。1.详细研究线性增长法、拟合指数法、拟合负指数法时间相位解包裹方法的原理,这些方法需要采集和处理大量的数据,测量速度慢。基于此,本文提出一种如何减少数据获取时间的方法。该方法在四步相移条纹的基础上增加了两幅条纹图,六幅条纹图可以得到一个包裹相位和一个辅助相位,利用两相位间的联系能够得到一个频率是包裹相位一半的新的包裹相位。也就是说,该方法的一套条纹可以得到两个不同频率的包裹相位。拟合指数法、拟合负指数法需要log_2 s(s为条纹的最大周期数)套条纹,在采用四步相移的情况下,则需要4log_2 s幅条纹图。而本方法需要3log_2 s,减少了log_2 s幅条纹图,可以缩短投影和采集时间、数据处理时间,一定程度上提高测量速度。通过实验证明了该方法的可行性。2.详细阐述了双频外差法和叁频外差法的原理,并分析了每种方法的不足。双频外差方法中相位主值的误差限制了使用高频条纹进行高精度的测量,叁频外差方法,虽然可以使用高频条纹,但是两次的外差操作会放大主值相位的误差,可能会造成外差相位不够准确,进而会使展开的连续相位出现跳跃性误差。结合现有的研究成果,提出了双频外差结合相位编码的相位解包裹方法。通过相位编码条纹展开外差后的相位,外差相位的周期不用覆盖整个视场,从而打破了相位主值误差对高频条纹的限制,而且只进行一次外差,不会出现放大主值相位的误差造成连续相位跳变的情况。通过对比实验,验证了方法的可行性和有效性。3.利用设计的条纹,提出一种新的时间相位展开方法。该方法只需要6幅条纹图,并且算法简单,方法的有效性和可行性通过实验得到了验证。(本文来源于《南昌航空大学》期刊2019-06-01)

黄卫权,王刚,程建华,马骏[2](2019)在《基于相位补偿的舰船升沉位移测量方法》一文中研究指出为了解决舰船升沉信息测量过程中传统升沉数字滤波器存在输出信号相对于实际信号相位超前的问题,提出了一种基于相位估计与补偿的自适应滤波算法。分析了传统升沉数字滤波器输出相位超前的原因,采用加权傅里叶线性组合频率估计算法实时估计输入信号的频率,并设计自适应FIR滤波器对传统升沉数字滤波器的输出进行相位补偿。将自适应FIR滤波器与传统升沉数字滤波器的估算结果进行模拟实验对比。实验结果表明自适应FIR滤波器输出的升沉位移精度达到厘米级,有效提高了舰船升沉信息测量的准确性和实时性。(本文来源于《中国惯性技术学报》期刊2019年02期)

周政[3](2019)在《基于相位测量偏折术的石墨烯光学表征方法研究》一文中研究指出随着石墨烯材料在电子、航天工业、新能源、新材料等领域的广泛应用,石墨烯薄膜的表面检测需求已广泛存在于在石墨烯薄膜制造、锂离子电池制造、石墨烯薄膜转移及其镀膜技术等领域。基于结构光照明的相位测量偏折术(phase measuring deflectometry)是一种能够对表面反射率均匀的镜面和类镜面物体进行高速、高精度、低成本、全场测量的重要叁维测量技术,且对测量环境不敏感。单层石墨烯薄膜的反射率约为0.1%,每增加一层石墨烯薄膜引起的光学吸收率变化约为2.3%,基于这种光学特性可以实现石墨烯薄膜的光学表征。本论文分别在宏观和微观尺度基于相位测量偏折术对石墨烯薄膜进行了光学表征的研究,重点研究了应用于石墨烯薄膜光学表征的宏观和显微相位测量偏折术系统的光路结构设计,对基于远心光路的显微相位测量偏折术系统的标定方法进行了研究,结合标定结果在石墨烯膜层层数与缺陷的表征方法等方面进行了探索,具体如下:1.对基于相位测量偏折术的石墨烯表征方法进行了研究。对应用于石墨烯薄膜光学表征的宏观和显微相位测量偏折术系统进行了详细的光路结构分析与设计,并进行了器件选型,搭建了宏观与显微的相位测量偏折术实验系统,对不同基底的石墨烯表面缺陷进行了初步测量。本论文研究的宏观相位测量偏折术系统的横向分辨率为4.32μm,视场为14.0mmX 10.5mm。显微相位测量偏折术系统的横向分辨率为1.35μm,视场为1.40mmX 1.05mm,在系统标定后能够实现石墨烯面形和层数的数据提取,采集回来的图像分辨率和对比度也有所提高。2.提出了一种新颖的基于干涉反射式显微光学系统的石墨烯层数表征方法,该方法将显微相位测量偏折术与干涉反射式显微系统相结合,使用相位测量偏折术中的调制度算法优化了干涉反射式显微图像的对比度,本文对该方法进行了理论分析与计算机仿真,结果表明这种表征方法能够用于石墨烯等二维材料的膜层检测。3.研究了基于远心光路的显微相位测量偏折术系统的标定方法。重点研究了远心镜头的标定技术,使用定制的圆形标定靶检测标定特征点并拍摄不同位姿的图片,求出了相机的内参和外参,计算出了相机标定的重投影误差。(本文来源于《电子科技大学》期刊2019-04-01)

王晓晗[4](2019)在《基于无相位测量的紧缩场静区性能评估方法研究》一文中研究指出紧缩场(Compact Antenna Test Range,CATR)技术指在近距离上实现天线参数或雷达目标散射特性远场测量的技术,目前是天线和测量领域的重要课题,是解决毫米波等高频天线测试困难的有效方法。和传统的远场测试一样,最终待测天线都需要处在一个近似平面波的环境中。从馈源发射出的球面波经过紧缩场系统后最终要在静区出射时转化成一个近似均匀的平面波,评价紧缩场静区平面波性能最核心的叁个指标为:静区幅值扰动、静区相位扰动、静区交叉极化[1]。前两个指标体现了伪平面波接近理想平面波的程度,静区的交叉极化描述的是静区的极化纯度。静区幅值扰动是指静区场检测平面上幅度最大值与最小值之差,在实际检测时,一般选取静区某一垂轴面上与水平、垂直平面中心交线上幅度最大值和最小值之作为评定幅度变化指标。静区的相位扰动同理。为了解决高频情况下,无法通过探针扫描来测量静区相位扰动的问题,需要通过电磁场的强度分布推导出相位分布。在图像、光学领域常用的相位恢复算法有迭代法、光强传播方程法和相空间算法等,本课题着重讨论了迭代法和光强传播法并将其迁移应用到紧缩场的静区性能评估上。迭代算法原理简单抗噪声性能好,具有误差持续下降的优点,但是易受初值的选取的影响并且容易陷入局部最小点。光强传播方程法是确定性解法不需要迭代,计算速度很快,但是由于计算过程中的近似和假设,计算结果精度比较低。考虑到两种方法的优缺点,结合两种方法,即将光强传播方程计算的结果作为初始相位代入GS迭代法。作者应用传统G-S算法和改进后的TIE-GS算法用于静区相位的推测计算,并针对GRASP仿真数据和扫描架实测数据进行了验证。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2019-03-20)

傅圣友,王兆瑞,金声震,艾国祥[5](2019)在《基于相位条纹的高精度GPS码相位测量方法》一文中研究指出GPS接收机在测量卫星到接收机的传播距离时,通常能得到码相位和载波相位2个基本测量值。虽然载波相位测量值比码相位测量值精度高,但存在整周模糊度的问题,在实际应用中比采用码相位的技术付出的代价高很多。因此,基于相位条纹技术,提出了一种高精度的码相位测量方法。在传统码跟踪环的基础上,通过提取互功率谱相位条纹的频率,得到高精度的码相位测量值,从而组装出高精度的码伪距。仿真实验结果表明:在信噪比为-15 dB的情况下,码相位测量误差均方差约0. 37 m,优于传统延迟锁定环在相同条件下约1. 82 m的跟踪精度。得到了比传统码跟踪环更高的码相位测量精度的同时,不需要解算载波相位的整周模糊度,对提高GPS定位精度具有研究意义和应用价值。(本文来源于《北京航空航天大学学报》期刊2019年09期)

徐天义,史耀群,金露,韩旭,杨鹏斌[6](2018)在《一种用于PCB板焊锡叁维形貌测量的相位解包裹方法》一文中研究指出采用基于可靠路径排序的快速二维相位解包裹算法检测PCB板上焊锡的叁维形貌时,焊锡面形受到周边噪音影响较大,难以检测出叁维面形,或者相对高度难以计算。为了实现对PCB板上焊锡叁维形貌的稳定快速测量,本文在该算法的基础上进行了进一步的研究。设计了两个模板来辅助相位求解,首先通过迭代法得到截取图像的二值化模板,然后通过数学形态学方法提取焊锡区域,产生一个形态学模板,同时使用相位倒数方差图代替原算法的二阶差分图,将两个模板和生成的质量图结合,限定区域指导相位展开,最后将检测的结果进行归0化。实验结果证明改进算法的稳定性和正确率得到了提高,且改进算法主要是加入了模板计算和归0化计算,其检测速度与原算法相差较小,能够满足快速实时的要求。(本文来源于《激光杂志》期刊2018年10期)

刘基余,陈小明[7](2018)在《GNSS动态载波相位测量的工程实践——GNSS动态载波相位测量的数据处理方法之六》一文中研究指出GNSS动态载波相位测量,能够为航空对地摄影测量、航天测控设备的精度鉴定和机载惯性导航系统校验性等项工程应用测定高精度的实时点位。我们200余架次飞行的机载GPS动态载波相位测量工程实用表明,飞机在航点位达到了亚米级的测量精度。(本文来源于《数字通信世界》期刊2018年10期)

程腾,屈八一,俞东松,薛范鑫[8](2018)在《一种新型相位噪声测量方法》一文中研究指出相位噪声测量和处理在保持频率源频率稳定度中具有重要的研究意义。而传统相位噪声测量系统是基于同频信号处理建立的,要处理异频信号需经过一些复杂的频率变换才能进行相位噪声测量。通过对异频信号进行处理,将边沿效应理论应用到相位重合检测技术,通过提取边沿信息实现对高分辨率远载频波的相位噪声测量。新型的相位噪声测量技术不需要借助高精度频率合成器,只需一个参考源,便可完成任意不同频率信号的相噪测量[1],不仅降低了测量复杂性和设备成本,并且具有测量精度高、范围宽的特点。(本文来源于《通信电源技术》期刊2018年09期)

范颖,陈鹏际,杨婧孜,孟晖[9](2018)在《频域光学测量系统相位延迟校准方法与系统分析》一文中研究指出频域光学测量系统(见图1)所需光源调制信号(100.001MHz正弦波)及光电倍增管(PMT)的调制信号(100MHz正弦波)均由信号发生器提供。由于这两路高频信号最终将做差频,选取它的幅值与相位作为实验值。本系统采用的信号发生器是泰克公司生产的高频信号源AFG3252,频率范(本文来源于《中国计量》期刊2018年08期)

刘基余,陈小明[10](2018)在《整周模糊度的在航解算——GNSS动态载波相位测量的数据处理方法之五》一文中研究指出整周模糊度的正确求解,是用GNSS载波相位测量进行高精度动态定位的关键问题。本文以GPS载波相位测量动态定位为例,论述整周模糊度的在航解算。(本文来源于《数字通信世界》期刊2018年08期)

测量相位方法论文开题报告

(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:

为了解决舰船升沉信息测量过程中传统升沉数字滤波器存在输出信号相对于实际信号相位超前的问题,提出了一种基于相位估计与补偿的自适应滤波算法。分析了传统升沉数字滤波器输出相位超前的原因,采用加权傅里叶线性组合频率估计算法实时估计输入信号的频率,并设计自适应FIR滤波器对传统升沉数字滤波器的输出进行相位补偿。将自适应FIR滤波器与传统升沉数字滤波器的估算结果进行模拟实验对比。实验结果表明自适应FIR滤波器输出的升沉位移精度达到厘米级,有效提高了舰船升沉信息测量的准确性和实时性。

(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。

测量相位方法论文参考文献

[1].韩旭.基于时间相位解包裹的条纹投影叁维测量方法研究[D].南昌航空大学.2019

[2].黄卫权,王刚,程建华,马骏.基于相位补偿的舰船升沉位移测量方法[J].中国惯性技术学报.2019

[3].周政.基于相位测量偏折术的石墨烯光学表征方法研究[D].电子科技大学.2019

[4].王晓晗.基于无相位测量的紧缩场静区性能评估方法研究[D].北京邮电大学.2019

[5].傅圣友,王兆瑞,金声震,艾国祥.基于相位条纹的高精度GPS码相位测量方法[J].北京航空航天大学学报.2019

[6].徐天义,史耀群,金露,韩旭,杨鹏斌.一种用于PCB板焊锡叁维形貌测量的相位解包裹方法[J].激光杂志.2018

[7].刘基余,陈小明.GNSS动态载波相位测量的工程实践——GNSS动态载波相位测量的数据处理方法之六[J].数字通信世界.2018

[8].程腾,屈八一,俞东松,薛范鑫.一种新型相位噪声测量方法[J].通信电源技术.2018

[9].范颖,陈鹏际,杨婧孜,孟晖.频域光学测量系统相位延迟校准方法与系统分析[J].中国计量.2018

[10].刘基余,陈小明.整周模糊度的在航解算——GNSS动态载波相位测量的数据处理方法之五[J].数字通信世界.2018

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