【摘 要】
:
针对地球静止轨道卫星平台面阵凝视成像系统由于平台振动引起的图像模糊问题,提出了基于分时积分亚像元融合的方法来削弱平台颤振引起的图像模糊,提高景物辨识度;设计并搭建了二维振动平台;利用高速图像采集系统采集不同曝光时间条件下、不同振幅、不同频率振动的序列图像;使用基于能量区域质心法的相位相关法进行亚像元图像配准,计算每帧图像相对偏移量,与二维振动平台中的光栅尺位移传感器数据进行对比,验证了配准算法精度优于0.1 pixel;选择清晰度满足要求的多帧短曝光时间图像进行亚像元融合。与长曝光时间图像对比,融合图像清
【机 构】
:
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春130033
论文部分内容阅读
针对地球静止轨道卫星平台面阵凝视成像系统由于平台振动引起的图像模糊问题,提出了基于分时积分亚像元融合的方法来削弱平台颤振引起的图像模糊,提高景物辨识度;设计并搭建了二维振动平台;利用高速图像采集系统采集不同曝光时间条件下、不同振幅、不同频率振动的序列图像;使用基于能量区域质心法的相位相关法进行亚像元图像配准,计算每帧图像相对偏移量,与二维振动平台中的光栅尺位移传感器数据进行对比,验证了配准算法精度优于0.1 pixel;选择清晰度满足要求的多帧短曝光时间图像进行亚像元融合。与长曝光时间图像对比,融合图像清晰度更高,而信噪比与长曝光图像相当,验证了分时积分亚像元融合法对颤振模糊的抑制作用,具备卫星平台应用的基础。
其他文献
Aperiodic molybdenum/silicon (Mo/Si) multilayer designed as a broadband reflective mirror with mean reflectivity of 10% over a wide wavelength range of 12.5–28.5 nm at incidence angle of 5? is developed using a numerical optimized method. The multilayer i
在激光感生的铀等离子体中,通过探测从235Um中产生的内转换电子,观察到了产生26分钟的235U的同质异能素。这可以归因于电子跃迁的核激励(ΝΕΕΤ)。
Specimens of materials for prospective use in chambers of nuclear fusion reactors with inertial plasma confinement, namely, W, ODS steels, Eurofer 97 steel, a number of ceramics, etc., have been irradiated by dense plasma focus devices and a laser in the
激光器的各种应用,所需波长各不相同。倍频技术作为扩展激光器波段的一种 有效方法,近年来发展十分迅速。各种倍频器件中,连续Nd3 : YAG倍频激光器是 目前唯一工作于蓝绿波段的连续固体激光源,具有独特优点。本文结合倍频原理简述该器件概况。
描述了一套二次谐波型频率分辨光学快门(SHG-FROG)装置,用于单次测量红外长波长超快激光脉冲的脉宽和相位信息。针对在该波段宽带的高损伤阈值介质膜镀膜困难,且价格昂贵的问题,采用两个半圆形全反平面银镜来代替传统的半透半反镜进行分光。同时改进后的光路可以减少测量误差,结构更加紧凑且便于调节。采用该装置对基于钛宝石参量放大的红外超快脉冲进行测试,得到当中心波长为1.8 μm时,脉宽为66.9 fs,谱宽54.5 nm,谱相中的二阶群延时色散(GDD)为202.9 fs2。
基于角度烧孔模型研究光致异构空间光孤子的形成条件和传输性质。在有背景光条件下, 利用MATLAB仿真研究折射率随光强的变化关系。根据折射率的变化规律,分析形成孤子的条件。结果表明:在有背景光时,折射率改变可正可负,可形成亮孤子和暗孤子。
基于广义惠更斯-菲涅耳衍射积分公式, 以LohmannⅠ型光学系统为例, 推导出Bessel光束通过含光阑的球差分数傅里叶变换系统后的场分布表达式, 通过数值模拟计算了Bessel光束在理想分数傅里叶变换系统中的传输特性以及光阑和球差对光束传输的影响规律。研究表明: Bessel光束通过分数傅里叶变换系统后不再保持其传输不变性; 系统只含光阑时, 可在常规傅里叶变换面上获得空心光束; 系统同时存在光阑和球差时, 正球差下输出面可获得聚焦性更好、中心光强更强的光束; 光阑较小时, 轴上光强分布主要受光阑影响
本文给出了放电激励XeF激光器的动力学过程的计算机模拟结果。反应方程式包含了XeF的形成、猝灭以及Xe_2~ 、F~-的吸收过程。在出现感应辐射的条件下,联合求解Boltzman输运方程、粒子数和光子数速率方程以及电路方程,最后将计算结果和实验值进行了比较。