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411.
基于AR模型参数双谱估计的超分辨ISAR成像   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用双谱分析方法,用非高斯AR模型对雷达目标回波信号进行参数化双谱估计,并在此基础上对数据进行外推处理,然后对数据进行ISAR成像。仿真和实测数据实验表明,本文的处理方法比传统的ISAR成像分辨力有明显的提高,且运算量不大,满足ISAR的实时或者准实时成像要求。  相似文献   
412.
基于飞行器图像的目标跟踪方法研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
提出了一种利用飞行器图像进行目标跟踪的方法,建立了飞行器图像跟踪系统。该系统利用一种云台控制算法搜索飞行器的图像,通过对飞行器图像的边缘检测、图像中心点提取等处理,实现了飞行器图像定位。理论计算和实际应用表明,该系统可以对低马赫数和高马赫数飞行器进行图像跟踪。  相似文献   
413.
X射线数字成像系统及其应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
X射线数字成像技术具有一些引进胶片成像技术所不具备的特点,本文介绍了几种X射线数字成像系统的技术特点和主要性能指标,并就其综合性能进行了比较;介绍了两种常见的X射线数字成像系统的应用情况;对X射线数字成像技术的发展方向作了简述。  相似文献   
414.
    
《Space Science Reviews》2007,128(1-4):433-506
The Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System OSIRIS is the scientific camera system onboard the Rosetta spacecraft (Figure 1). The advanced high performance imaging system will be pivotal for the success of the Rosetta mission. OSIRIS will detect 67P/Churyumov-Gerasimenko from a distance of more than 106 km, characterise the comet shape and volume, its rotational state and find a suitable landing spot for Philae, the Rosetta lander. OSIRIS will observe the nucleus, its activity and surroundings down to a scale of ~2 cm px−1. The observations will begin well before the onset of cometary activity and will extend over months until the comet reaches perihelion. During the rendezvous episode of the Rosetta mission, OSIRIS will provide key information about the nature of cometary nuclei and reveal the physics of cometary activity that leads to the gas and dust coma. OSIRIS comprises a high resolution Narrow Angle Camera (NAC) unit and a Wide Angle Camera (WAC) unit accompanied by three electronics boxes. The NAC is designed to obtain high resolution images of the surface of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko through 12 discrete filters over the wavelength range 250–1000 nm at an angular resolution of 18.6 μrad px−1. The WAC is optimised to provide images of the near-nucleus environment in 14 discrete filters at an angular resolution of 101 μrad px−1. The two units use identical shutter, filter wheel, front door, and detector systems. They are operated by a common Data Processing Unit. The OSIRIS instrument has a total mass of 35 kg and is provided by institutes from six European countries.  相似文献   
415.
MICAS is an integrated multi-channel instrument that includes an ultraviolet imaging spectrometer (80–185 nm), two high-resolution visible imagers (10–20 μrad/pixel, 400–900 nm), and a short-wavelength infrared imaging spectrometer (1250–2600 nm). The wavelength ranges were chosen to maximize the science data that could be collected using existing semiconductor technologies and avoiding the need for multi-octave spectrometers. It was flown on DS1 to validate technologies derived from the development of PICS (Planetary Imaging Camera Spectrometer). These technologies provided a novel systems approach enabling the miniaturization and integration of four instruments into one entity, spanning a wavelength range from the UV to IR, and from ambient to cryogenic temperatures with optical performance at a fraction of a wavelength. The specific technologies incorporated were: a built-in fly-by sequence; lightweight and ultra-stable, monolithic silicon-carbide construction, which enabled room-temperature alignment for cryogenic (85–140 K) performance, and provided superb optical performance and immunity to thermal distortion; diffraction-limited, shared optics operating from 80 to 2600 nm; advanced detector technologies for the UV, visible and short-wavelength IR; high-performance thermal radiators coupled directly to the short-wave infrared (SWIR) detector optical bench, providing an instrument with a mass less than 10 kg, instrument power less than 10 W, and total instrument cost of less than ten million dollars. The design allows the wavelength range to be extended by at least an octave at the short wavelength end and to ∼50 microns at the long wavelength end. Testing of the completed instrument demonstrated excellent optical performance down to 77 K, which would enable a greatly reduced background for longer wavelength detectors. During the Deep Space 1 Mission, MICAS successfully collected images and spectra for asteroid 9969 Braille, Mars, and comet 19/P Borrelly. The Borrelly encounter was a scientific hallmark providing the first clear, high resolution images and excellent, short-wavelength infrared spectra of the surface of an active comet’s nucleus.  相似文献   
416.
高分辨率星载聚束式SAR的信号带宽与多普勒带宽很大,为了保证系统的覆盖特性和成像处理精度,常规的成像处理方法已不能适用。为此针对高分辨率(0.3米)星载聚束式SAR,给出一种高精度成像处理实现方法。该方法对Deramp Chirp Scaling算法中的相位误差进行考察,给出了基于三次相位误差校正的星载聚束式Deramp Chirp Scaling成像算法。计算机仿真结果验证了该方法的有效性。  相似文献   
417.
结合对目标和背景的红外特性研究,阐述了在复杂背景条件下防空导弹对目标的红外成像寻的制导的组成和原理。详细分析了地面杂散背景的辐射和散射特征。综合分析了军用飞机被防空导弹攻击时的红外辐射特性。其分析结果对研究防空导弹红外成像导引头如何从复杂背景中将目标的典型特征信息提取出来并进行有效的识别具有重要的参考意义。  相似文献   
418.
波束扫描合成孔径雷达是为了满足星载合成孔径雷达宽测绘的要求而提出的,本文主要研究SCANSAR成象处理。SCANSAR的工作原理、信号格式、信号结构和信号参数限制的深入分析是成象处理研究的基础,成象处理算法包括块数据成象算法和块图象拼接算法两部分,频谱分析法和时域频域混合相关法被用于块数据成象,块图象的拼接是利用时间关系剪裁块图象再顺次拼接,完整的计算机仿真验证了本文提出的SCANSAR信号格式和  相似文献   
419.
在印制电路板(PCB)的红外辐射诊断中,为了获得PCB表面温度的真实分布,须对PCB红外热像进行辐射率校准.将PCB表面温度的测量波形看作真实温度分布与辐射率分布的混合波形,提出一种非线性滤波方法,利用二者连续性的差异将其区分开来.讨论了作为该方法关键步骤的红外热像突变点检测的小波变换实现问题.实验结果表明该方法能够准确地估计PCB表面温度的真实分布波形.该方法还可以用于PCB红外热像的热源辨识以及对未知材料的辐射率估计中.  相似文献   
420.
星载SAR信号处理的多普勒中心频率估计方法   总被引:1,自引:1,他引:1  
本文根据星载合成孔径雷达原理,讨论了星载合成孔径雷达数字成像处理中估计多普勒中心频率的杂波锁定方法,并对本文中所提出的几种不同的杂波锁定方法进行了分析比较,最后给出了计算机仿真试验结果。  相似文献   
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