UWB-Radarsensor zur Unterscheidung zwischen menschlichem Gewebe und Werkstoffen:
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Veröffentlicht: |
Göttingen
Cuvillier
2009
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS VERZEICHNIS DER VERWENDETEN FORMELZEICHEN UND
ABKUERZUNGEN V 1 EINLEITUNG 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG UND ZIEL DER ARBEIT 2
1.2 STAND DER FORSCHUNG 2 1.2.1 ERKENNUNG MITTELS VIDEO 3 1.2.2
DETEKTION MIT OPTISCHER STRAHLUNG 3 1.2.3 THERMOGRAPHISCHE
UNTERSCHEIDUNG 4 1.2.4 KAPAZITIVE DETEKTION 5 1.2.5
RESONANZFREQUENZAENDERUNG DURCH OSZILLATORVERSTIMMUNG . . 6 1.3
LOESUNGSANSAETZE UND GLIEDERUNG DER ARBEIT 7 2 GRUNDLAGEN 9 2.1
PHYSIKALISCHES VERHALTEN VON MATERIALIEN IM GHZ-BEREICH 9 2.1.1
ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN IN MATERIE 9 2.1.2 DIELEKTRISCHE
SCHICHTSYSTEME 12 2.1.3 DIELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN VON WERKSTOFFEN 15
2.1.4 DIELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN VON KOERPERMATERIALIEN 18 2.2
ULTRABREITBAND SYSTEME 20 2.2.1 PULSRADAR 21 2.2.2 PN-RADAR 23 2.2.3
SFCW RADAR 24 2.2.4 BEWERTUNG 25 3 UNTERSUCHUNG TYPISCHER EIGENSCHAFTEN
DER HAND DURCH SIMULATION 27 3.1 BREITBANDIGE HANDMODELLE 27 3.2
EINDRINGTIEFE EINER ELEKTROMAGNETISCHEN WELLEIN DIE HAND 33 3.3
POLARISATION DES *-FELDES FUER MAXIMALE REFLEXION AN EINEM FINGER . . 36
3.4 SIMULATION UNTERSCHIEDLICHER SZENARIEN ZUR MATERIALUNTERSCHEIDUNG .
38 3.5 FAZIT 40 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/999019155
DIGITALISIERT DURCH II INHALTS VERZEICHNIS 4
SIGNALVERARBEITUNGSALGORITHMEN ZUR MATERIALUNTERSCHEIDUNG 41 4.1
1-SCHICHTMODELL 41 4.2 S-SCHICHTENMODELL 45 4.3 MODELLANSAETZE ZUR
IDENTIFIZIERUNG EINER HAND 47 4.4 ABSCHAETZUNG DES ERFORDERLICHEN
FREQUENZBEREICHS 50 4.5 BEWERTUNG DER ERGEBNISSE 54 5 UWB-ANTENNEN 57
5.1 ANFORDERUNGSDEFINITION 57 5.2 GRUNDLAGEN 58 5.2.1 ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN BAUGROESSE UND BANDBREITE EINER AN- TENNE 59 5.2.2 NAHFELD /
FERNFELD 61 5.3 CHARAKTERISIERUNG IM NAHFELD 63 5.3.1 ELEKTRISCH KURZER
DIPOL 64 5.3.2 MESSAUFBAU 65 5.4 CHARAKTERISIERUNG IM FERNFELD 67 5.4.1
FREQUENZBEREICH 67 5.4.2 ZEITBEREICH 69 5.5 SELEKTION GEEIGNETER
ANTENNEN 72 5.6 GETAPERTE SCHLITZANTENNE 74 5.6.1 NAHFELD 77 5.6.2
FERNFELD 77 5.6.3 ZEITBEREICHSCHARAKTERISIERUNG IM FERNFELD 80 5.7
BREITBANDIGES DIPOLARRAY 82 5.7.1 NAHFELD 85 5.7.2 FERNFELD 85 5.7.3
ZEITBEREICHSCHARAKTERISIERUNG IM FERNFELD 90 5.8 FAZIT 92 6
MATERIALCHARAKTERISIERUNG ANHAND VON MESSUNGEN 93 6.1 MESSAUFBAU 93 6.2
KALIBRIERVERFAHREN 95 6.3 BESTIMMUNG DER PERMITTIVITAET VON WERKSTOFFEN
97 6.3.1 TROCKENE HOELZER UND KUNSTSTOFFE 97 6.3.2 FEUCHTIGKEITSVERLAUF
VON HOELZERN 101 * INHALTS VERZEICHNIS 6.4 DIELEKTRISCHE MODELLHAND ZUM
TESTEN DES SENSORS 104 6.4.1 NACHBILDUNG VON HAUT, FETT UND MUSKELGEWEBE
107 6.4.2 NACHBILDUNG VON KORTIKALEM UND SPONGIOESEM KNOCHEN . . . . 108
6.4.3 HERSTELLUNGSPROZESS DER DIELEKTRISCHEN HANDNACHBILDUNG ... 110
6.4.4 VERGLEICH DES SIMULATIONSMODELLS MIT MESSUNGEN 111 6.5 ANWENDUNG
DER SIGNAL VERARBEITUNGSALGORITHMEN AUF TESTSZENARIEN . . 112 6.5.1
AUSWAHL MARKANTER TESTFALLE 113 6.5.2 1-SCHICHTMODELL 115 6.5.3
KOMBINATION 1 -/S-SCHICHTENMODELL 117 6.5.4 HANDDETEKTIONSALGORITHMEN
118 6.5.5 BEWERTUNG DER ERGEBNISSE 120 6.6 DYNAMIKBEREICHSABSCHAETZUNG
SOWIE ERFORDERLICHER SIGNAL- ZU RAUSCHAB- STAND 121 6.7 ANZAHL DER
ERFORDERLICHEN MESSPUNKTE 125 6.8 FAZIT 128 7 ZUSAMMENFASSUNG UND
AUSBLICK 129 A ANHANG 133 A.L PHYSIKALISCHES VERHALTEN VON MATERIALIEN
IM GHZ-BEREICH 133 A.2 DIPOLARRAY 134 A.2.1 SPEISENETZWERK 134 A.2.2
FERNFELDER BEI ZUSAETZLICHER SPEISUNG DES MITTLEREN DIPOLS . . . 135
LITERATURVERZEICHNIS 137
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