核信号的压缩采样方法研究

发布时间:2021-09-23 10:04
  随着物理研究的深入,现代高能物理实验装置的对撞能量、实验规模、总通道数、事例率等逐步提高,同时某些物理实验对于探测器输出信号的波形特征也提出了相应的要求,这使得传统的基于模拟积分、成形放大的技术路线无法适应这样的发展方向,因此在当代的物理实验中,出现了波形数字化这种技术路线。该技术的理论基础是Shannon采样定理,即采样频率必须至少为信号频率最大值的两倍。为了能够重构出探测器输出的快速信号,信号数字化的采样频率越来越高,从而带来了如功耗、成本、体积、散热、传输、存储、处理等一系列难题。压缩感知(Compressive Sensing)或压缩采样(Compressive Sampling)是自2004年以来兴起的一种信号处理理论。该理论指出:在满足一定条件下,可以用比传统的Shannon采样方法更少的样本(或测量值)稳定且精确地重构出原始信号。在这种压缩采样方法下,采样率会远低于Nyqu ist率,而采样过程中所产生的数据量也会大大地减少,因此压缩感知受到了极大的关注而得到迅速发展。特别是最近几年,压缩感知在理论和实用技术方面都取得了长足的进展,例如已经设计出基于压缩感知的硬件设备——... 

【文章来源】:中国科学技术大学安徽省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】:121 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

核信号的压缩采样方法研究


图2.2粒子在半导体探测器的灵敏区不同位置产生的电流脉冲波形

核信号的压缩采样方法研究


探测器的输出电路

核信号的压缩采样方法研究


闪烁探测器的输出电流脉冲

【参考文献】:
期刊论文
[1]压缩感知回顾与展望[J]. 焦李成,杨淑媛,刘芳,侯彪.  电子学报. 2011(07)
[2]GEANT4对飞行时间谱仪单块闪烁体的模拟研究[J]. 张黎明,彭海平,邵明,张子平,陈宏芳,伍健.  高能物理与核物理. 2003(12)

博士论文
[1]基于压缩感知的合成孔径雷达相关技术的研究[D]. 朱志臻.中国科学技术大学 2013



本文编号:3405513

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