标记器论文_于佳,黄松岭,赵伟,王珅

导读:本文包含了标记器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:标记,地面,无线通信,传感器,小波,原子钟,包络。

标记器论文文献综述

于佳,黄松岭,赵伟,王珅[1](2018)在《基于磁信息测量的地面标记器设计》一文中研究指出针对油气管道缺陷定位的误差随着测量距离的增加而累计增大,进而会导致缺陷定位失败的情况,基于某公司的叁轴磁阻芯片设计研发了一款利用磁信息对定位误差进行校对的地面标记器。该标记器采用模块化设计,包括ARM处理平台、信号采集及存储、GPS授时及数据无线传输四部分,能够实现对油气管道内检测器经过时产生的磁扰动信号的采集和存储,并利用小波变换对信号奇异特征的敏感性,可对采集到的磁场信号进行降噪,并且能判断、计算出内检测器经过地面标记器正下方的精确时刻。实验验证表明,所提出的设计方案提高了地面标记器的测量准确度和可靠性,具有一定的参考价值。(本文来源于《电测与仪表》期刊2018年01期)

贾志成,张萌,田伟,杨璐[2](2016)在《管道运输地面信号检测标记器电路设计研究》一文中研究指出管道运输地面信号检测标记器是管道缺陷检测系统的一部分,主要用于捕捉微小漏磁信号以消除累积误差,达到减小缺陷定位误差的目的。由于漏磁信号十分微弱,对其的准确捕捉成为难点。因此需采用高精度的巨磁阻传感器对信号进行捕捉并设计适合此微弱信号的处理电路。利用Multisim电路仿真软件实现此电路的仿真设计。电路设计由信号前置放大、低通滤波和信号电平转换电路组成,用模拟信号代替巨磁阻传感器采集到的信号,对其进行的一系列处理。仿真结果表明,系统达到了对信号放大和滤波的目的。(本文来源于《计算机仿真》期刊2016年10期)

卢照应,邱永荣,卢海川,杨杰[3](2014)在《自制标记器在中段胸椎管内肿瘤定位中的应用》一文中研究指出椎管内肿瘤绝大部分为软组织性肿物,在X线上无法直接显影,术前借助X线透视进行肿瘤体表定位有时会遇到困难或出现失误,尤其在中段胸椎。笔者自行设计了一种简易标记器,于术前MRI检查时进行肿瘤体表定位,报告如下。自制标记器的设计与制作自制标记器基底面为矩形透明塑料板,标记物为3条充填鱼肝油圆形塑料管,内径2mm,呈"N"形固定在基底板凹槽内(图1),两侧斜形管(a及c管)长度为14.4cm,中间管(b管)线长度为12cm,(本文来源于《中国脊柱脊髓杂志》期刊2014年09期)

樊多盛[4](2014)在《多通道高精度时间标记器研制》一文中研究指出时间标记就是确定一个脉冲信号发生或结束的时间信息。随着社会经济水平的提高与科学技术的发展,在通信、授时、电子交易、电力、信息安全等多个领域,多通道高精度时间标记显示出其重要的地位。针对高精度并行标记的需要,研制了基于GPS可驯铷原子钟的多通道高精度时间标记系统。主要工作如下:研究了多通道并行标记方法,提出将待标记脉冲与参考脉冲进行时间间隔比对,根据时间差进行标记的方法,不但能实现不确定度了100ns的各通道并行标记,并且将各路脉冲之间的相对标记精度提高到优于1ns;为提高参考脉冲的准确度和稳定度,分析了GPS授时接收机输出1pps信号的特性,结合铷原子钟的运行规律,研究了GPS可驯钟的方法,对比分析了最小二乘拟合和Kalman滤波的钟参数估计方法。通过对晶体振荡器的精确控制,将参考脉冲的准确度提高到100ns以内,稳定度提高到2e-11/s。在对多通道时间间隔测量技术和时间标记方法研究的基础上,结合系统功能和性能要求,根据对技术路线的详细分析,对多通道时间标记器进行了总体设计,并实现了所有的硬件和软件,研制出了原理样机。在硬件实现上,针对测试的实际要求,对时间数字转换芯片的量程进行了扩展设计,同时实现了大量程快速测量与小量程精确测量。在软件实现上,采用多线程技术,实现了多通道时间标记系统多个串行数据接口数据的并行处理、待标记脉冲的时间信息显示、精细时间的图形化显示、以及时间信息保存与时差测量控制;为分析时间标记器的性能,设计实际的测试试验,从准确度、精度和偏差叁个方面对设备分别进行了测试。试验结果表明,该设备可以对七路脉冲信号进行并行时间标记,每个脉冲时间标记的不确定性优于100ns,各路脉冲之间的相对偏差优于1ns,时间标记分辨率优于81ps,达到了设计要求。(本文来源于《中国科学院研究生院(国家授时中心)》期刊2014-05-01)

崔向东,张彦龙,李韬,孙志刚[5](2013)在《双速率叁色标记器IP核的设计与实现》一文中研究指出双速率叁色标记算法是流量监管、流量整形及端口限制的重要方法。本文在理论分析基础上,通过优化双速率叁色标记器的配置参数,设计实现了双速率叁色标记器IP核。实验结果表明,该IP核功能正确,具有存储空间占用率低和处理性能高等特点。(本文来源于《第十七届计算机工程与工艺年会暨第叁届微处理器技术论坛论文集(下册)》期刊2013-07-20)

苏志毅,黄松岭,赵伟,王珅,奉华成[6](2012)在《油气管道缺陷漏磁检测地面标记器研制》一文中研究指出漏磁检测是目前最常用的管道缺陷检测方法之一,它针对管道壁变薄、有腐蚀或者凹坑等缺陷有很好的检测效果。漏磁检测系统通常分为管内检测、管外定位、数据处理叁个部分,其中地面标记器是管外定位的核心设备。文章根据油气管道漏磁检测的实际需要,研制出一种操作简洁、定位精度高的地面标记器。在对地面标记器的工作特性和性能要求进行较全面分析的基础上,完成了地面标记器系统的硬件电路设计和制作,其中包括充电电路、供电电路、信号调理电路和MCU控制电路;完成了数据采集和计时程序的编写,并进行了试验验证。试验结果表明,标记器能够有效监测到强度相当于地表以下3m处的管道中经过的检测机器人发出的漏磁信号。(本文来源于《无损检测》期刊2012年10期)

苏志毅,黄松岭,赵伟,王坤,奉华成[7](2012)在《油气管道缺陷漏磁检测地面标记器研制》一文中研究指出漏磁检测是目前最常用的管道缺陷检测方法之一,它针对管道壁变薄、有腐蚀或者凹坑等缺陷现象有很好的检测效果。漏磁检测系统通常分为管内检测、管外定位、数据处理叁个部分,其中,地面标记器是管外定位的核心设备。本文根据油气管道漏磁检测的实际需要,研制出一种操作简洁、定位精度高的地面标记器。在对地面标记器的工作特性和性能要求进行较全面分析的基础上,完成了地面标记器系统的硬件电路设计和制作,其中包括充电电路、供电电路、信号调理电路和MCU控制电路;完成了数据采集和计时程序的编写,并进行了实验验证。实验结果表明,标记器能够有效监测到强度相当于地表以下3米处的管道中经过的检测机器人发出的漏磁信号。(本文来源于《2012远东无损检测新技术论坛论文集(下册)》期刊2012-05-22)

向红[8](2011)在《声学地面标记器若干关键技术研究》一文中研究指出随着管道运输业的飞速发展,管道事故频繁发生,造成了巨大的经济损失和环境污染。管道内检测器能够检测管道腐蚀、变形和裂纹等缺陷,发现潜在威胁,防范管道事故于未然。管道内检测器利用里程轮对管道缺陷进行定位,但是里程轮定位有较大误差。为了消除里程轮的误差,精确定位管道缺陷,采用地面标记器(AGM)作为管道内检测器的辅助定位设备。地面标记器(AGM)测量管道内检测器通过某一已知地点的时间,将缺陷定位的误差控制在1 m以内。为了适应现代管道埋深越来越深,管壁越来越厚的要求,本文通过比较现有地面标记器的优缺点,根据其发展趋势,采用了声学原理进行地面标记,对声学地面标记器的四项关键技术进行了研究:针对现有声学地面标记器采集信号不稳定的缺点,构建声学地面标记器实验系统,改进系统稳定性,并成功应用实验系统进行声学地面标记实验。针对现有声学地面标记器精度低、抗干扰能力差的缺点,提出了基于函数拟合包络法的单声传感器地面标记方法。经过大量实验表明,函数拟合包络法标记精度远远高于传统包络法,且抗干扰能力增强。针对单声传感器地面标记器检测深度小的缺点,提出了基于声传感器阵列信号增强的地面标记方法,利用垂直于管道的直线阵采集信号,再利用延迟-相加波束形成算法对管道内摩擦声信号进行增强,将信噪比提高20 db,检测深度提高至8 m。针对摩擦声传播距离短、特征不明显的缺点,提出了基于焊缝声的地面标记方法,选择沿着管道布置的直线阵采集信号,再利用声达时间差(TDOA)的方法进行焊缝定位,进行大量实验,实验结果表明,基于TDOA的焊缝定位方法定位误差?0.4 m。(本文来源于《天津大学》期刊2011-12-01)

吴晓,刘瑞林,董素荣,周广猛,许翔[9](2011)在《基于小波变换的盲分离技术在管道内检测器地面标记器的应用研究》一文中研究指出因为在地面标记器的使用环境,无法知道声源的位置的情况下,使用盲源分离技术能够很好的对信号进行增强。本文提出了在小波域内进行独立分量分析的声音信号增强方法,在位置未知的情况下,能够对强环境噪声下内检测器发出的声音信号进行增强。首先将声音信号进行小波分解,分解为不同的小波频段;然后在各个小波域内进行独立变量分析的盲分离,分离出噪声信号和内检测器声信号;在解决排序混乱问题和尺度变化问题之后,将各个小波频段分离出来信号进行小波重构,重构出内检测器声音信号。通过模拟仿真实验,验证了本文所提方法的有效性,使用小波域内的盲源分离方法,能够显着提高信号分离的信噪比1d B。(本文来源于《Proceedings of the 2011 International Conference on Software Engineering and Multimedia Communication(SEMC 2011 V1)》期刊2011-07-09)

吴晓,肖云魁,周斌,王国军,向红[10](2011)在《基于声传感器管道地面标记器的识别研究》一文中研究指出管道运输是目前石油和天然气的主要运输方式,管道内检测对管道安全至关重要。地面标记系统是管道内检测的重要组成部分,可以显着减小内检测器在石油管道缺陷检测中产生的里程误差,提高对管道缺陷的定位精度。针对目前管道越埋越深的问题,提出了基于声传感器的地面标记器系统。当管道内检测器在管道内运动时,会与管道内壁的焊缝产生摩擦,产生声信号。地面标记器通过高灵敏度的声传感器可以采集到这种声信号。由于不同目标产生声信号的频率、能量等特征不同,通过AR模型对信号进行AR参数估计,获得不同阶数的AR参数。将AR参数作为输入,使用BP神经网络来了进行模式识别,用来识别有效信号和干扰信号。通过实地实验,验证了本文提出的标记系统的有效性。(本文来源于《Proceedings of the 2011 International Conference on Software Engineering and Multimedia Communication(SEMC 2011 V1)》期刊2011-07-09)

标记器论文开题报告

(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:

管道运输地面信号检测标记器是管道缺陷检测系统的一部分,主要用于捕捉微小漏磁信号以消除累积误差,达到减小缺陷定位误差的目的。由于漏磁信号十分微弱,对其的准确捕捉成为难点。因此需采用高精度的巨磁阻传感器对信号进行捕捉并设计适合此微弱信号的处理电路。利用Multisim电路仿真软件实现此电路的仿真设计。电路设计由信号前置放大、低通滤波和信号电平转换电路组成,用模拟信号代替巨磁阻传感器采集到的信号,对其进行的一系列处理。仿真结果表明,系统达到了对信号放大和滤波的目的。

(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。

标记器论文参考文献

[1].于佳,黄松岭,赵伟,王珅.基于磁信息测量的地面标记器设计[J].电测与仪表.2018

[2].贾志成,张萌,田伟,杨璐.管道运输地面信号检测标记器电路设计研究[J].计算机仿真.2016

[3].卢照应,邱永荣,卢海川,杨杰.自制标记器在中段胸椎管内肿瘤定位中的应用[J].中国脊柱脊髓杂志.2014

[4].樊多盛.多通道高精度时间标记器研制[D].中国科学院研究生院(国家授时中心).2014

[5].崔向东,张彦龙,李韬,孙志刚.双速率叁色标记器IP核的设计与实现[C].第十七届计算机工程与工艺年会暨第叁届微处理器技术论坛论文集(下册).2013

[6].苏志毅,黄松岭,赵伟,王珅,奉华成.油气管道缺陷漏磁检测地面标记器研制[J].无损检测.2012

[7].苏志毅,黄松岭,赵伟,王坤,奉华成.油气管道缺陷漏磁检测地面标记器研制[C].2012远东无损检测新技术论坛论文集(下册).2012

[8].向红.声学地面标记器若干关键技术研究[D].天津大学.2011

[9].吴晓,刘瑞林,董素荣,周广猛,许翔.基于小波变换的盲分离技术在管道内检测器地面标记器的应用研究[C].Proceedingsofthe2011InternationalConferenceonSoftwareEngineeringandMultimediaCommunication(SEMC2011V1).2011

[10].吴晓,肖云魁,周斌,王国军,向红.基于声传感器管道地面标记器的识别研究[C].Proceedingsofthe2011InternationalConferenceonSoftwareEngineeringandMultimediaCommunication(SEMC2011V1).2011

论文知识图

二色镜透过率曲线(利用光谱仪HR2000...多基站移动视觉叁维坐标测量(叁)特...地面标记器硬件系统结构一6单速率叁色标记器的色盲模式和...标记器标记预定轴位1.1.3.3Re...基准时钟硬件系统结构

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