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波前编码技术(WCT)是一种“光学数字”一体化的成像技术,其基本特性是可以有效扩大光学系统的焦深,并控制离焦以及与离焦有关的像差。另外一个显著特点是可以扩大系统的误差容限,即放松系统的公差分配。为评价
图像处理所有基本操作源代码,包括点运算,几何变换,正交变换,形态学变换,边缘轮廓,图像编码,图像复原等功能
为了实现空间碎片探测对探测光学系统灵敏度、探测时效性、孔径和总长等的需求,设计了一种大相对孔径大视场空间光学探测系统,并依据探测器指标与目标特性,确定了系统的设计参数,实现了12.5等星的探测。系统采
利用干涉成像光谱仪对目标进行窄带高光谱成像探测具有高光通量、高光谱分辨率和高目标分辨率等优点。按照尼奎斯特定理对窄带光谱干涉信息进行采样存在较大的数据冗余,增加了后期傅里叶变换的数据处理量,影响光谱的
在编码孔径成像光谱仪中, 由于数字微镜器件(DMD)工作在倾斜光路中, 导致编码元在探测器上产生非对称形变, 解码时无法确定所获编码图像各像素对应的编码方式。为解决这一问题, 提出“非对称形变的规则条
图像复原课件:增强和复原的目的都是改善图像,存在交叉。 增强是主观过程,对图像进行某种拉伸。 复原是客观过程,是减小模糊过程。 熟悉线性平移不变系统图像退化模型,掌握逆滤波、维纳滤波恢复方法。
对图像复原及如何如何实现图像复原的效果最佳进行了描述
对比研究缺光子孔径斜率置零复原法和缺光子孔径去除复原法的波前复原误差。首先研究了单子孔径缺光的情况,分析表明:缺光子孔径斜率置零法的波前复原误差呈现随子孔径中心相对全口径中心的半径的增大而增大的规律,
为了实现大视场激光探测跟踪,分析了大视场激光探测光学系统的研制特点。首先, 根据四象限探测对光学系统 光斑均匀性的要求,结合系统的指标参数,选定合理的光学结构型式, 提出像差校正的设计方案。然后, 基
宽视场高分辨成像在航空侦察、地形测绘和安全监控等领域有广泛的应用。主要从光学设计角度归纳总结了实现宽视场高分辨成像的技术难点,阐述了透镜系统的比例法则。将比例法则推广到计算成像领域,证明计算成像的方法
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