Каталог / ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ / Физика приборов, элементов и систем
скачать файл: 
- Название:
- Анализ радиоголографических и радиотомографических изображений для дистанционного изображения скрытых предметов Семенов Семен Николаевич
- Альтернативное название:
- Analysis of radioholographic and radiotomographic images for remote imaging of hidden objects Semenov Semen Nikolaevich
- ВУЗ:
- Институт аналитического приборостроения Российской академии наук
- Краткое описание:
- Семенов, Семен Николаевич.
Анализ радиоголографических и радиотомографических изображений для дистанционного изображения скрытых предметов : диссертация ... кандидата технических наук : 01.04.01 / Семенов Семен Николаевич; [Место защиты: Институт аналитического приборостроения Российской академии наук]. - Санкт-Петербург, 2019. - 135 с. : ил.
Оглавление диссертациикандидат наук Семенов Семен Николаевич
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Современные методы построения изображений методами радиоголографии и микроволновой томографии
1.1. Основные модели, применяемые для описания распространения электромагнитного излучения в пространстве
1.1.1. Распространение электромагнитного излучения в пространстве
1.1.2. Приближение однократного рассеяния
1.1.3. Приближение удаленности объекта от источников электромагнитного излучения
1.1.4. Приближение малых углов
1.1.5. Применение свойств линейных систем
1.2. Применяемые методы радиозондирования
1.2.1. Локационный метод зондирования
1.2.2. Трансмиссионный метод зондирования
1.2.3. Метод с использованием радара с синтезированной апертурой
1.3. Методы обработки рассеянного объектом и прошедшего через объект электромагнитного поля
1.3.1. Радиоголографический метод
1.3.2. Метод микроволновой томографии
1.3.3. Быстрое преобразование Фурье
1.4. Методы измерения диэлектрической проницаемости
1.4.1. Метод определения диэлектрической проницаемости с использованием коаксиального зонда
1.4.2. Метод определения диэлектрической проницаемости по анализу прошедшего излучения
1.4.3. Используемые диэлектрические материалы
1.5. Определение разрешающей способности
1.5.1. Продольная разрешающая способность
1.5.2. Поперечная разрешающая способность
1.6. Выводы к главе
Глава 2. Радиоголографический метод дистанционного обнаружения скрытых объектов на основе анализа восстановленного изображения
2.1. Радиоголографический метод восстановления изображения на основе измерения комплексных амплитуд рассеянного поля
2.1.1. Базовая экспериментальная схема измерений
2.1.2. Метод расчета восстанавливаемого радиоголографического изображения
2.1.3. Эксперименты с модельными объектами в базовой схеме измерений
2.1.4. Эксперименты с рассеивающими объектами в базовой схеме измерений
2.1.5. Эксперименты по восстановлению радиоголографического изображения человека в базовой схеме измерений
2.2. Радиоголографический метод восстановления изображения движущихся объектов
2.2.1. Экспериментальная установка для восстановления радиоголографического изображения движущегося объекта
2.2.2. Построение радиоголографического изображения движущегося человека
2.2.3. Обоснование используемого поддиапазона СВЧ 10-18ГГц
2.3. Физический метод обнаружения диэлектрического объекта, расположенного на теле человека на основе анализа его радиоголографического изображения
2.3.1. Вычисление диэлектрической проницаемости на восстановленном радиоголографическом изображении по задней поверхности диэлектрика, находящегося вплотную с рассеивающей поверхностью
2.3.2. Вычисление диэлектрической проницаемости на восстановленном радиоголографическом изображении по передней и задней поверхностями диэлектрика, находящегося вплотную с рассеивающей поверхностью
2.3.3. Вычисление диэлектрической проницаемости диэлектрика, расположенного на теле человека
2.4. Выводы к главе
Глава 3. Радиотомографический метод дистанционного обнаружения скрытых объектов на основе анализа трехмерного томографического изображения
3.1. Радиотомографический метод построения трехмерных изображений на основе измеренных комплексных амплитуд прошедшего через объект поля
3.1.1. Измерение удлинения оптического пути на основе измеренных комплексных амплитуд прошедшего через объект поля
3.1.2. Схема экспериментальной установки для измерения удлинения оптического пути
3.1.3. Измерение профилей удлинения на тестовых стационарных диэлектрических объектах
3.1.4. Методы расчета радиотомографических изображений диэлектрических объектов
3.1.5. Экспериментальная схема измерения радиотомографических изображений диэлектрических объектов
3.1.6. Экспериментальные результаты с тестовыми диэлектрическими объектами
3.1.7. Определение основных параметров диэлектриков по вычисленным радиотомографическим изображениям
3.2. Радиотомографический метод построения трехмерных изображений движущихся диэлектрических объектов
3.2.1. Экспериментальная установка для построения радиотомографического изображения движущегося диэлектрического объекта
3.2.2. Построение радиотомографического изображения движущегося диэлектрического объекта
3.3. Физический метод обнаружения диэлектрического объекта, скрытно провозимого в багаже на основе анализ его радиотомографического изображения
3.3.1. Постановка задачи
3.3.2. Расчет оптимального расположения приемо-передающих
элементов для вычисления радиотомографического изображения движущегося диэлектрика в оболочке
3.3.3. Вычисление радиотомографического изображения движущегося диэлектрика в оболочке
3.4 Выводы к главе
Глава 4. Анализ экспериментальных данных
4.1. Анализ экспериментальных данных полученных радиоголографическим методом
4.2. Определение критерия опасности и вычисление вероятностей обнаружения, вероятности ложного срабатывания и вероятности пропуска для радиоголографического метода
4.3. Анализ экспериментальных данных полученных радиотомографическим методом
4.4. Определение критерия опасности и вычисление вероятностей обнаружения, вероятности ложного срабатывания и вероятности пропуска для радиотомографического метода
4.5. Выводы к главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Стоимость доставки:
- 230.00 руб