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51.
The multiband co-aperture optical system with compact structure can achieve full and effective integration of multi- source intelligence information, which is one of the development direction of the optical system. Dichroic beam splitter is a vital optical component to make several systems with different bands share one aperture. The effect of the dichroic beam splitter on the multiband co-aperture optical system is analyzed by matrix optics method and primary aberration theory. The results indicate that the reflection angle of the dichroic beam splitter as a reflector changes imaging direction, and the wedge angle of the dichroic beam splitter as a transmission component increases some aberrations. 相似文献
52.
本文介绍一种用硝酸盐分解法制备NTCR粉料,并与常规球磨法、化学共沉法制粉在工艺、性能上进行比较。在对NTCR性能要求较高的条件下,硝酸盐分解法不失为一种简便易行的方法。 相似文献
53.
对于非正侧视阵机载雷达,杂波在近程表现出严重的非平稳性,在距离模糊情况下近程微弱目标和近程非平稳强杂波混叠,导致传统空时自适应处理(Space-Time Adaptive Processing, STAP)方法的运动目标检测性能严重下降。为了解决该问题,本文提出了一种基于自适应分区和正交投影的机载雷达非平稳杂波抑制方法。首先,基于回波数据在距离-多普勒域将机载雷达回波自适应划分为非平稳杂波区、平稳杂波区和清晰区,然后在非平稳杂波区采取俯仰维正交投影级联STAP处理,在平稳杂波区采取传统STAP处理,在清晰区采取传统PD处理。该方法能够显著提升机载雷达在全距离和全速度域的目标探测性能。仿真实验验证了所提方法的有效性。 相似文献
54.
55.
56.
57.
为了在红外与可见光图像融合时保留各自更多的细节信息,同时降低算法复杂度,采用了非下采样剪切波变换(NSST)和改进模糊逻辑的红外与可见光图像融合方法,利用NSST算法对红外图像和可见光图像分别进行多尺度、多方向稀疏分解,分别得到低频子带系数和高频子带系数。然后对低频子带系数采用基于改进的模糊柯西隶属函数的权值平均融合规则;对高频子带系数采用能量匹配度和视觉敏感度系数相结合的融合规则。最后对低频子带融合系数和高频子带融合系数执行NSST逆变换得到最终的融合图像,并进行了理论分析和实验验证。结果表明,此融合方法不仅可以保证融合清晰度,对缩短算法的运行时间也是有帮助的。 相似文献
58.
59.
目前光学遥感图像场景分类方法,未曾确定图像场景分类隶属度函数,导致光学遥感图像场景分类效果差,图像场景分类指标值低,还存在较低的准确率和较高的错误率,为此提出基于大数据分析的光学遥感图像场景分类研究。确定光学遥感图像场景分类流程,利用大数据分析技术,分解图像场景特征,批量预测图像场景分类结果,在分类预测结果的基础上,设计图像场景分类隶属度函数,控制图像场景分类模糊度,完成图像场景分类。确定实验图像和图像场景分类对比指标计算公式,对比四组方法的实验结果可知,本方法对光学遥感图像分类可以达到100%准确识别遥感图像场景类别,且具有98.31%的准确率,且总体精度、制图精度、用户精度和Kappa系数等四个图像场景分类指标较高,分别为0.817 4、0.966 8、0.961 7、0.794 5。 相似文献
60.
高性能的光限幅对激光防护应用来说非常重要。虽然光限幅相关的研究持续了几十年,但是绝大多数的已知光限幅材料无法兼顾低限幅阈值、高线性透过率和宽带、超快响应。从实验和理论上报道一种基于共轭扭曲并苯分子的多功能光限幅材料。研究结果显示,借助等效三光子吸收,该材料能够在480~700 nm的光谱范围内实现光限幅并具备快速的响应能力。此外,样品还同时具备低限幅阈值(0.15 J/cm2)和极高的线性透过率(532 nm时92%)。该光限幅材料集以上所有优点于一身,在用于人眼和光子器件的超快激光防护领域具有巨大的前景。 相似文献