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基于X射线物质分类方法对容器中液体物质识别的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题背景第11-12页
    1.2 课题目的及研究意义第12页
    1.3 国内外危险品识别的研究状态和主要理论方法第12-15页
    1.4 研究的局限性第15-16页
    1.5 论文主要工作及内容安排第16-17页
第2章 双能X射线透照探测理论基础第17-31页
    2.1 X射线源原理概述第17-24页
        2.1.1 X射线源的构成及特性第17-18页
        2.1.2 X射线光谱分析第18-20页
        2.1.3 X射线与物质的相互作用第20-21页
        2.1.4 X射线衰减规律第21-24页
    2.2 X射线阵列探测器原理及闪烁体特性研究第24-27页
        2.2.1 阵列探测器构成第24-25页
        2.2.2 探测器像素尺寸与分辨率的关系第25页
        2.2.3 探测器工作原理第25-26页
        2.2.4 闪烁体特性第26-27页
    2.3 X射线阵列探测器工作特性第27-29页
        2.3.1 探测器性能测试第27-28页
        2.3.2 探测器性能对物质分类的影响第28-29页
    2.4 X射线强度对物质分类的影响第29-31页
第3章 物质分类原理及相关技术研究第31-51页
    3.1 物质分类基本原理第31-36页
        3.1.1 原子序数及有效原子序数第31-32页
        3.1.2 双能X射线透照成像物质分类原理第32-34页
        3.1.3 物质初步分类第34-36页
    3.2 信号灰度对物质分类的影响第36-37页
        3.2.1 信号灰度理论基础第36页
        3.2.2 对物质分类影响第36-37页
    3.3 物质分类伪彩色定义第37-39页
        3.3.1 伪彩色处理基本理论第37-38页
        3.3.2 彩色图像处理模型第38-39页
    3.4 不同原子序数物质射线衰减特征分析第39-43页
        3.4.1 射线衰减特性第39-40页
        3.4.2 不同物质高低能灰度特征第40-43页
    3.5 物质的真实灰度级的研究第43-49页
        3.5.1 真实灰度级与物质特征信息的关系第43页
        3.5.2 去除遮挡求解物质真实灰度级第43-48页
        3.5.3 去除多重物体重叠效应第48-49页
    3.6 本章小结第49-51页
第4章 物质分类算法的实验研究第51-65页
    4.1 实验设计及数据采集第51-53页
        4.1.1 实验设备介绍第51-52页
        4.1.2 实验前设备测试与校准第52-53页
        4.1.3 实验数据的获取及处理第53页
    4.2 线扫描实验第53-64页
        4.2.1 曲线拟合第55-57页
        4.2.2 常见物质的识别曲线建立第57-64页
    4.3 本章小结第64-65页
第5章 液态类物质分类方法研究第65-89页
    5.1 液态物质的分类方法第65-66页
    5.2 易燃液体识别的实验设计第66-82页
        5.2.1 线扫描实验结果第66-68页
        5.2.2 曲线拟合第68-73页
        5.2.3 实验验证第73-79页
        5.2.4 其他几种液体特征曲线的建立第79-82页
    5.3 容器中液体物质识别研究第82-86页
        5.3.1 安检设备简介和问题基本概述第83-84页
        5.3.2 识别高密度容器中的液体类别第84页
        5.3.3 问题模型第84页
        5.3.4 获得最优化过程的理想起点第84-86页
        5.3.5 得到优化结果第86页
    5.4 实验结果第86-87页
    5.5 本章结论第87-89页
第6章 结论第89-91页
参考文献第91-95页
致谢第95页

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