高分辨率成像相关论文
随着水下兵器的发展,针对水下弹道测试系统的需求越来越多。水介质的密度远远高于空气的密度。弹丸在水中经历滚转、偏航、俯仰以......
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)是一种主动微波遥感系统,具备全天时、全天候的观测能力。随着军事和民用需求的提高,对......
微弱目标成像探测作为图像处理和计算机视觉的重点内容一直都受到研究学者们的广泛关注,在军事和安防等领域都具有广泛而重要的应......
近年来,随着星载SAR(Synthetic Aperture Radar,合成孔径雷达)技术的发展,一种将SAR载荷放置在地球同步轨道卫星上的遥感器成为SAR领......
图像扫描显微(Image Scanning Microscopy,ISM)成像方法具有高分辨率成像特性,在生物医学领域具有广泛的应用前景。ISM在共焦显微的......
进入二十一世纪,国际形势的变化错综复杂,恐怖主义抬头,恐怖分子实施了多次恐怖袭击,造成了大量的人员伤亡,人体安全检查变得越来......
基于压缩感知的理论,设计了一个并行可见光焦平面压缩成像系统,将自然图像进行分块压缩成像。由于选用的是面阵探测器,所以整幅图......
地球同步轨道(GEO)空间没有大气干扰,光束在GEO空间中传输不会衰减,也不会出现波面畸变,是合成孔径激光雷达(SAL)技术的理想应用场......
逆合成孔径激光雷达(ISAL)的调制信号具有高频率、大带宽的特性,使传统逆合成孔径雷达的“一步一停”模型不再适用。通过建立精确......
机载超宽带合成孔径雷达(Ultra-wideband Synthetic Aperture Radar,UWB SAR)能够穿透地表对浅埋目标进行高分辨率成像,具有作用距......
合成孔径雷达(SAR)作为一种主动的遥感探测手段,具有全天时、全天候、远作用距离和高分辨率等优点。在一些复杂的观测环境中,SAR成像......
阵列三维合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)成像通过线阵天线沿航向直线运动合成等效的虚拟二维阵列天线,获得阵列方向......
合成孔径雷达(SAR)作为一种高分辨、全天时、全天候的遥感工具,对国防技术现代化和国民经济建设有非常重要的意义。聚束式合成孔径......
相比于单通道合成孔径雷达(SAR)系统,多通道系统因增加了接收通道而使回波数据有了冗余,系统自由度增加,能够获取目标丰富的细节信......
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)是一种典型的高分辨率二维雷达成像系统,具有全天时、全天候、高处理增益、穿透力强......
外阴硬化性苔藓(vulvar lichen sclerosus,VLS)是一种发生于女性生殖器皮肤和黏膜的非肿瘤性病变,属于外阴色素减退性疾病的一种亚......
学位
光学相干层析成像(Optical Coherence Tomography,OCT)是一种利用光学低相干干涉原理来对组织内部结构进行成像的技术。OCT技术凭......
对地遥感卫星的极速发展,为遥感数据用户提供了大量的信息源。遥感成像仿真是卫星发射前效果评估的主要方式,混合像元模拟是遥感成......
1 前言光学显微镜可能是孩子们所熟悉的一种科学仪器,也可能是唯一能在玩具店买到的光学仪器。在学校里我们中的大多数都是满怀期望......
通过交互投影设备实现触摸操作,小应用让手机变身检测仪,合成材料硬度堪比防弹衣……层出不穷的技术产品正不断改变我们的生活方式。......
在光学波长的尺度上,几乎没有目标可被认为是静止的,因此,目标振动对合成孔径激光雷达(SAL)成像可能有较大影响。对此问题,基于衍......
合成孔径激光雷达采用激光作为信号载波,通过孔径合成技术实现高分辨率成像。但是平台的振动会对激光雷达图像质量产生影响。针对......
合成孔径激光雷达(SAL)是一种采用合成孔径技术的高分辨率成像激光雷达,只需要较小的光学孔径就可以实现高分辨率成像,与合成孔径......
Micro CT能够在不破坏样品的情况下,对骨骼、牙齿、活体小动物和各种材料器件进行高分辨率X线成像,获取样品内部详尽的三维结构图像......
逆合成孔径雷达能够获得运动目标的高分辨率二维像,在对非合作目标如弹道导弹、卫星等的检测方面具有较大的优势,是当前国内外研究......
近年来,高分辨率的成像技术越来越引起人们的重视。传统被动式光电成像系统的成像模式为:主要依靠被测目标反射日光、月光等自然光或......
当前人们对望远镜空间分辨率的要求越来越高,而光学稀疏孔径成像系统是实现高分辨率成像的有效手段,由于其等效直径不受单个子系统口......
由多个小口径成像系统通过特殊排列综合而成的光学稀疏孔径系统是实现高分辨率天文目标成像观测的一种新方法.建立了光学稀疏孔径......
大气湍流会在很大程度上降低地基望远镜的空间分辨率,而幸运成像技术以较低的成本、简单的设备、易实现的算法可以有效修正大气湍流......

