基于无基底焦平面阵列的红外图像算法研究

来源 :中国力学大会2011暨钱学森诞辰100周年纪念大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:echo_seaman
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  光学读出非制冷红外成像技术采用了全新概念的无基底焦平面阵列,它的热学特性与传统的有基底焦平面阵列完全不同,其感热单元吸收的红外辐射以点扩散函数的形式向相邻单元扩散。该热学特性大幅度提高无基底焦平面阵列的红外探测性能,使红外目标在背景中更加凸显,但同时降低了无基底焦平面阵列对红外目标细节的分辨能力,使红外图像的对比度和清晰度显著下降。为了解决上述问题,通过将无基底焦平面阵列的热响应等效为点扩散函数的线性叠加,并详细分析这种热响应特性对红外成像质量的影响,利用数字信号处理技术,提出了针对性的红外图像复原算法。根据仿真及实验测试结果,该复原算法能有效抑制红外图像的热串扰现象,提升红外图像的质量。
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骨中微损伤的形成是能量耗散的一种主要机制,并起到韧化骨组织的作用。本文通过引入粘性单元,运用有限元算法,结合随机场理论以及概率损伤分析方法,研究了骨组织中矿物晶体与胶原纤维的相互作用对微损伤扩展方式的影响。当矿物晶体与胶原纤维通过离子键相结合时,它们之间的界面难以分离,因此骨组织中容易形成线性微裂纹。而对于通过范德华力相结合的骨组织,其界面结合不稳定,因此微损伤容易向着扩散损伤的方式发展。当矿物晶
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本文从三个层面表征蜻蜓翅膀多维,多尺度的结构特征,并揭示不同结构特征对翅膀自然频率/模态、动力学响应以及飞行性能的影响.首先,尺度在10mm-50mm 范围内整体翅膀的平面翼型结构;其次,尺度范围在1mm-10mm 范围内翅膀弦向截面的空间褶皱结构;最后,尺度范围在100nm-100um 范围内翅脉和翅膜的微结构特征.为了测量不同尺度下结构的特征尺寸,我们采用不同的实验方法观察蜻蜓翅膀的上述结构特
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近年来仿生材料与仿生力学研究越来越受到关注,发现微纳多级粗糙结构能够大为改善表面的疏水特性,原因之一是这种表面粗糙结构中保存了大量气体从而在表面形成一层气体膜。当具有这种表面的固体在液体中运动时,表面气体膜能否稳定在固体表面上对于表面减阻、防热/隔热技术都具有重要意义。本文研究了一端封闭并内部预先充满气体的毛细管在水中气体的保持特性,并研究了静态和扫频振动状态下的气体变化规律。发现存在一个毛细管的
采用原子力显微镜纳米压痕技术对蚊子口针的弹性模量和微观硬度进行了测试,发现其下颚平均硬度和平均弹性模量分别为0.26GPa 和2.75GPa,而其上唇的平均硬度和平均弹性模量则分别是0.66GPa 和5.51GPa .重要的是测试数据表明蚊子口针的弹性模量和硬度表现出明显的梯度性,即尖端弹性模量和硬度要明显偏高.随后采用Abaqus 对蚊子口针的失稳破坏进行了模拟,发现尖端局部屈曲是其主要失稳破坏