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991.
992.
森林树种高光谱波段的选择 总被引:9,自引:0,他引:9
高光谱是遥感技术发展的一个重要方向,也是地物识别的重要手段。本研究利用地物光谱仪对杉木、雪松、小叶樟树和桂花树4个树种进行高光谱数据测量,探索不同树种在不同波段上的识别能力。研究采用了逐步判别分析法和分层聚类法对实验数据进行数据分析。结果表明:逐步判别分析法选择的波段主要位于红、绿、蓝、和近红外区;分层聚类法选择的波段除了红、绿、蓝、和近红外波段外,还增加了蓝-绿边缘、绿-红边缘和红边区的波段。所选择的波段比原始波段在树种识别时具有更高的精度,最高识别精度达96.77%;边缘区波段对树种的识别有重要作用;用对数-微分变换处理较其他方法处理对树种识别有更好的效果。 相似文献
993.
用于变压器在线监测的傅里叶红外定量分析 总被引:6,自引:2,他引:6
目前,色谱柱和气敏传感器已广泛应用于变压器油中溶解气体在线监测装置中。但这些装置存在消耗载气、需定期标定的不足。基于傅里叶红外技术的气体分析具有准确度高、免标定、免消耗气体的优点,对其在变压器油中溶解气体在线监测中的应用进行了研究。设计了“流动气体法”实验装置,针对故障诊断中最重要的C2H2,用傅里叶红外光谱仪采集了吸收谱;对输出特性进行了曲线拟合,并讨论了浓度范围和定量特征的选取对定量准确度的影响;此外,还试验了傅里叶红外光谱的最低检测限。实验及计算结果表明,在低浓度区用峰高度、高浓度区用峰面积作为定量特征,用三次多项式对傅里叶红外光谱的输出特性进行拟合,有利于提高准确度;使用2.4m气体池的最低检测限可以达到0.3μL/L以下,10cm气体池的最低检测限在3μL/L以下。 相似文献
994.
文章深入分析了高光谱遥感数据中噪声的特点,提出了一种基于平稳小波变换的改进小波滤噪算法。通过对标准图像和PHI高光谱遥感数据实验,证明此方法具有比软阈值方法更好的抑制噪声和保持信号细节的能力,并能良好地拟合高光谱数据中噪声随波长的复杂变化,改善数据处理的效果。 相似文献
995.
采用高温固相扩散方法,获得了Eu^3 、Tb^3 单掺杂和Eu^3 /Tb^3 双掺杂于过渡金属Zn4B6O13基质中的系列荧光材料,并分别研究了它们的光谱行为,其中Eu^3 位于610nm的强发射是来自^5D0→^7F2的跃迁;Tb^3 位于541nm的强发射是来自^5D4→^7F5的跃迁;Eu^3 /Tb^3 双掺杂时主要发射峰位于625nm处.通过光谱分析证明了在基质中存在Tb^3 →Eu^3 的能量传递,且Tb^3 是Eu^3 的良好的敏化剂.本文同时还讨论了温度、稀土离子浓度对材料发光特性的影响。 相似文献
996.
997.
Yb3+掺杂锌锗碲酸盐玻璃的热分析、光谱和激光性质 总被引:3,自引:2,他引:3
设计了组成为0.70TeO2-(0.20-x)ZnO-xGeO2—0.05La2O3-0.025K2O-0.025Na2O-0.01Yb2O3(摩尔分数x=0,0.05,0.10,0.15和0.20)的碲酸盐激光玻璃,测试了热学性质、吸收光谱、荧光光谱和荧光寿命。计算了Yb^3 离子的吸收截面、受激发射截面、荧光有效线宽等参数。结果表明,组成为0.70TeO2-0.20GeO2-0.05La2O3-0.025K2O-0.025Na2O的玻璃具有优于著名的碲锌钠(TZN)玻璃的热稳定性,高的受激发射截面(1.23pm^2)。长的荧光寿命(0.92ms)和宽的荧光有效线宽(77nm)。通过激光性能评价。最小抽运强度为0.98kW/cm^2,表明掺Yb^3 组份的碲酸盐玻璃是实现高能短脉冲可调谐激光器的理想增益介质。 相似文献
998.
湍流对部分相干光光谱移动的影响 总被引:18,自引:3,他引:18
Wolf效应,即部分相干光除满足定标律之外,即使在自由空间中传输时其光谱一般也会发生变化,是一类著名的相关诱导光谱变化现象。以高斯-谢尔模型(GSM)光束作为部分相干光的典型例子,研究湍流对高斯-谢尔模型光束光谱移动的影响。基于部分相干光的传输定理,并考虑湍流的存在,推导出了高斯-谢尔模型光束通过湍流介质的光谱公式,并作了数值计算。研究表明,无论定标律是否满足,湍流都会影响高斯-谢尔模型光束的光谱。湍流越强,与无湍流情况比较光谱移动越大。特别是,若不满足定标律时轴外光谱还会出现分裂。高斯-谢尔模型光束在湍流介质中的光谱移动由光束的空问相干性、折射率结构常数Cn^2和位置等参量决定。 相似文献
999.
1000.
基于光谱位相相干直接电场重构法(SPIDER)测量飞秒激光脉冲的基本原理和重构飞秒脉冲的算法,数值模拟了SPIDER技术重构飞秒脉冲的过程,分析了时间延迟τ、光谱剪切量Ω的选取原则.以宽度约为50 fs的高斯型线性啁啾脉冲为例,取不同的时间延迟τ、光谱剪切量Ω重构了飞秒脉冲,得到:重构出的飞秒脉冲强度和位相最接近时,时间延迟τ约为2 260 fs,相对光谱剪切量Ω/Δω约为10%. 相似文献