导读:本文包含了分数傅立叶域滤波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:傅立叶,分数,信号,光刻,光学,自适应,平稳。
分数傅立叶域滤波论文文献综述
尚宇,徐婷[1](2012)在《分数阶傅立叶变换域的心电信号滤波算法》一文中研究指出心电信号是一种非平稳的低频微弱信号,与干扰噪声具有较强的时频耦合.经典的滤波方法难以实现有效的信噪分离.提出了一种基于分数阶傅立叶域的LMS自适应滤波算法,既结合了适合处理非平稳信号和减少时频耦合的特点,又能够有效地提高信噪比.首先将信号进行分数阶傅立叶变换,寻找最优变换域,再利用LMS自适应滤波算法在最优变换域滤波,然后对滤波后的信号进行分数阶傅立叶反变换.通过对MIT-BIH中的心电数据进行Mat-lab仿真,表明信噪比从-6dB提高到14dB,清晰地还原出心电信号的波形及特征点.(本文来源于《西安工业大学学报》期刊2012年10期)
杨静[2](2003)在《分数傅立叶滤波改善光刻成像质量》一文中研究指出随着微电子和信息技术的飞速发展,高密度、高速度、超高频微电子器件不断推陈出新,促使微细加工技术不断向着超精细领域发展,对传统光学光刻技术的分辨本领提出更高的要求。 传统光学光刻中提高分辨率往往是以牺牲系统焦深为代价的。为了协调这种矛盾,利用波前工程来改善光刻图形的质量以提高光刻分辨率,已广泛地应用于光学光刻中,如:瞳孔滤波、相移掩模、离轴照明、光学邻近效应校正等。以上几种方法均能一定程度的改善光刻图形质量,但也有一些技术或工艺方面的局限。因此,有必要拓宽波前工程学的研究内容,发展光刻分辨率增强新技术和新方法。 分数傅立叶变换(Fractional Fourier Transform—简称FRT)是更广义的傅立叶变换。分数傅立叶光学是将数学中的分数傅立叶变换引入光学而形成的现代光学新分支,它是傅立叶光学的发展和延拓,它可以使我们用一个新的观点去审视光的传播、成像、信息处理等问题,并为我们提供一种新的工具去处理这些问题。分数傅立叶变换由于具有分数阶这一参量,使得它比普通傅立叶变换具有更多的功能,从而导致它在光学和信息处理中必将有更多的应用。但目前尚未见分数傅立叶域滤波应用于改善光学光刻成像分辨率方面的其他研究报道。 基于部分相干成像理论和分数傅立叶变换滤波等理论,我们提出了利用分数傅立叶域滤波改善光刻成像质量的波前工程新思想和新方法。分数傅立叶变换滤波比常规傅立叶变换滤波增加了新的自由度,可以在非频谱面的分数傅立叶变换面上进行滤波操作,大大提高了滤波片设计的灵活性,滤波片加放位置更方便、更合理,并可更有效地提高光刻图形质量。 本论文初步建立了分数傅立叶域滤波改善部分相干成像质量的理论、方法和滤波器优化设计算法。利用自编软件对光刻成像分数域滤波过程进行了模拟分析。计算机模拟结果表明,通过在非瞳孔面的适当分数傅立叶变换面上加入优化设计的位相型滤波器,可有效减小光刻图形的线宽偏差和面积偏差,提高成像系统的分辨率和焦深,为分数域滤波改善光刻图形质量实验的开展和这一分辨率增强技术走向实用化提供了指导依据。(本文来源于《四川大学》期刊2003-05-12)
分数傅立叶域滤波论文开题报告
(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:
随着微电子和信息技术的飞速发展,高密度、高速度、超高频微电子器件不断推陈出新,促使微细加工技术不断向着超精细领域发展,对传统光学光刻技术的分辨本领提出更高的要求。 传统光学光刻中提高分辨率往往是以牺牲系统焦深为代价的。为了协调这种矛盾,利用波前工程来改善光刻图形的质量以提高光刻分辨率,已广泛地应用于光学光刻中,如:瞳孔滤波、相移掩模、离轴照明、光学邻近效应校正等。以上几种方法均能一定程度的改善光刻图形质量,但也有一些技术或工艺方面的局限。因此,有必要拓宽波前工程学的研究内容,发展光刻分辨率增强新技术和新方法。 分数傅立叶变换(Fractional Fourier Transform—简称FRT)是更广义的傅立叶变换。分数傅立叶光学是将数学中的分数傅立叶变换引入光学而形成的现代光学新分支,它是傅立叶光学的发展和延拓,它可以使我们用一个新的观点去审视光的传播、成像、信息处理等问题,并为我们提供一种新的工具去处理这些问题。分数傅立叶变换由于具有分数阶这一参量,使得它比普通傅立叶变换具有更多的功能,从而导致它在光学和信息处理中必将有更多的应用。但目前尚未见分数傅立叶域滤波应用于改善光学光刻成像分辨率方面的其他研究报道。 基于部分相干成像理论和分数傅立叶变换滤波等理论,我们提出了利用分数傅立叶域滤波改善光刻成像质量的波前工程新思想和新方法。分数傅立叶变换滤波比常规傅立叶变换滤波增加了新的自由度,可以在非频谱面的分数傅立叶变换面上进行滤波操作,大大提高了滤波片设计的灵活性,滤波片加放位置更方便、更合理,并可更有效地提高光刻图形质量。 本论文初步建立了分数傅立叶域滤波改善部分相干成像质量的理论、方法和滤波器优化设计算法。利用自编软件对光刻成像分数域滤波过程进行了模拟分析。计算机模拟结果表明,通过在非瞳孔面的适当分数傅立叶变换面上加入优化设计的位相型滤波器,可有效减小光刻图形的线宽偏差和面积偏差,提高成像系统的分辨率和焦深,为分数域滤波改善光刻图形质量实验的开展和这一分辨率增强技术走向实用化提供了指导依据。
(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。
分数傅立叶域滤波论文参考文献
[1].尚宇,徐婷.分数阶傅立叶变换域的心电信号滤波算法[J].西安工业大学学报.2012
[2].杨静.分数傅立叶滤波改善光刻成像质量[D].四川大学.2003