根据内编队重力场卫星红外成像工作环境的温度要求,选取了非制冷长波红外焦平面阵列探测器——UL 03 16 2,并在此基础上进行了系统的软硬件设计。硬件电路采用了模拟电路和数字电路分离设计方案,以减小电路噪声对红外图像的影响。在系统实现上,以内嵌MircoBlaze微处理器FPGA为主处理器,通过编程实现了图像数据的获取、处理和输出以及整个系统各模块的综合管理,提高了系统的集成度和稳定性。
2022-11-21 00:23:36 325KB FPGA
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这个项目给的包络大致是一个扁的方盒子,于是设计了一个两次折转光路的日冕仪结构。特点是一次像面位置放第二片反射镜,中心开孔让太阳光球层的像直接出射到系统外。光学设计模型由ZEMAX给出,附带在Solidworks里面简单建立的整体模型和导入TRACEPRO后建立的杂光分析模型。 可见光波段 视场12° F数5 入瞳20mm 折射式,有几个非球面镜片,但是感觉深入优化之后至少能减掉两个非球面 这个东西完全是我自己做的,主要是项目最后黄了,所以也没继续往下做,可能实际用会有问题,比如衍射杂光的抑制问题,还有第二片反射镜镀膜的抗损伤阈值问题,但是作为一个课程设计或者大作业肯定是够用了,甚至把一些问题深入研究研究,再把我这个改一改,当成个本科毕设也许都还行。 联系方式WX:lgs810975
2022-11-20 18:14:16 332KB 光学设计 光学成像 日冕仪 ZEMAX
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FLIR a320 热成像使用说明书操作指南
2022-11-20 17:37:02 11.68MB 热成像
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纳米计算机断层扫描(nano-CT)对于推动科技发展和生产技术进步具有极其重要的意义,在生物医学前沿研究及新材料特性研究中的作用尤为突出。概述了纳米CT成像的基本原理、分类,以及纳米CT系统的实现方式和优缺点。在具体技术细节上,重点分析实现纳米CT成像的光学元件的原理、性能、加工制造的瓶颈和应用现状。在此基础上,提出纳米CT成像系统和应用方面存在的问题,并对未来纳米CT成像的发展进行了展望。
2022-11-20 10:27:19 8.34MB 成像系统 纳米计算 X射线元件 波带片
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为提升水下图像的视觉效果, 提出了基于红色暗通道先验(RDCP)和逆滤波的水下图像复原算法。该算法首先简化Jaffe-McGlamery水下光学成像模型, 在此基础上, 利用RDCP消除水下成像过程中后向散射引起的图像雾化效果;然后结合各通道透射率图与光学传递函数的数学关系, 采用逆滤波去除前向散射分量;最后采用基于高斯分布的线性拉伸提高图像对比度。使用该算法与几种主流的水下图像处理算法对多种水下环境拍摄得到的图像进行处理, 并计算信息熵等客观评价指标。实验结果表明, 该算法能够更好地平衡图像的色度、对比度及饱和度, 视觉效果更接近自然场景下的图像。
2022-11-16 21:05:47 8.41MB 图像处理 水下成像 暗通道先 图像逆滤
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针对锥面折反射的全景成像系统采集的圆柱内壁全景图像存在畸变的问题,提出锥面双向投影模型下的圆柱内壁全景图像展开方法。建立含有畸变参数的正向和逆向投影模型,先将圆柱内壁全景图像的像素点逆向映射到展开图像,再将展开图像中缺失的像素点正向映射到原全景图像,通过全景图像和展开图像对应像素点的坐标映射关系,实现圆柱内壁全景图像的展开。实验结果表明:该方法较好地校正了圆柱内壁全景图像的切向和径向畸变,锥面双向投影模型定位精度为亚像素级,相比同心圆环近似展开法,信息熵和平均梯度均有不同程度的提高,能够有效应用于圆柱物体内壁全景图像的展开。
2022-11-13 19:55:12 14.55MB 成像系统 锥面折反 正向投影 逆向投影
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合成孔径雷达成像算法与实现(附光盘数据和仿真代码)
2022-11-12 11:43:57 34.8MB 数据
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在综合孔径成像系统中,环境或载体平台振动等因素会引起综合孔径阵列中各子孔径相 位误差,从而引起图像质量变差,相位误差的实时校正对于提高综合孔径系统成像质量有重要作用。 冗余基线校正的方法可以实现综合孔径阵列相位误差自校正。
2022-11-10 20:31:04 260KB 综合孔径 冗余基线校正
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Double_DIP:7180项目-成像和深度学习
2022-11-10 18:56:18 2.41MB
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为克服封闭式电阻抗成像电极位置不确定性引入的图像重构误差,采用固定电极阵列的开放式电阻抗成像(open electrical impedance tomography, OEIT)模型。将求解整个开放场域电磁场边值问题,近似转化为局部的虚拟场域。通过仿真实验选取有效边界参数和电极阵列结构。利用有限元法求解OEIT的正问题,采用一步牛顿法进行图像重构。实验结果表明OEIT能够探测到目标位置、区域以及电导率的变化,重构图像较清晰。OEIT在浅层体表具有较好的分辨率和定位准确度,有一定的临床应用价值。
2022-11-10 10:27:12 1.71MB 自然科学 论文
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