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91.
多光谱图像中云层及阴影的检测与消除 总被引:2,自引:0,他引:2
云层及阴影的检测是遥感应用领域的一个非常重要的问题。目前这方面的资料比较少,尤其是在被动接收条件下。提出了一种云层及阴影检测的算法,该算法的主要依据是云层及阴影覆盖区域高平滑性的特征,算法主要包括图像变换、亮度校正、云层及阴影的检测、滤波四个步骤。相对于现存方法而言,优点在于整个算法适合主被动接收条件,算法的处理比较简单,算法实现过程中没有很苛刻的参数选择,算法的适用范围较广。仿真结果不仅验证了上面的分析,而且表明该算法去云层及阴影的效果比较理想。 相似文献
92.
93.
指数外推法和支持向量机相结合的压气机特性扩展方法 总被引:1,自引:1,他引:0
针对航空发动机起动建模中压气机低转速特性计算精度较低的问题,提出了指数外推法和支持向量机(SVM)相结合的特性扩展计算方法.首先分析了指数外推法的计算方法及其局限性,然后将压气机已知的高转速特性作为SVM的训练集,以指数外推法获取的低转速特性作为测试集,同时将压气机特性转换为按出口气流参数表示以降低SVM原始数据的非线性,利用交叉验证算法选择SVM参数并进行模型训练,预测并获得压气机低转速特性.通过与单纯使用指数外推法获取的特性对比分析表明:指数外推法和SVM相结合的压气机特性扩展计算方法,最大相对误差减小了约2.8%,有效提高了特性扩展计算精度. 相似文献
94.
采用基于当量裂纹扩展法的结构破坏危险性分析计算程序,对L11飞机机翼第1肋壁板对接区进行了结构破坏危险性分析,结果表明,该对接区能满足L11飞机设计寿命指标要求。 相似文献
95.
尖端延伸可改变自由剪切层的形成和发展,并对缝翼噪声辐射产生影响。首先,基于 30P30N 多段翼型及 DDES 瞬态流场仿真方法,分析该翼型在两种尖端延伸方式下的压力、湍动能及瞬态涡量等参数的分布趋势;其次,利用 FW-H 积分法分析缝翼的远场噪声声压级与指向性分布特征;最后,基于 ?2ρ 瞬态流场结构分析方法,研究缝翼尖端延伸对剪切层涡结构的动态演变规律,及其对气动噪声特性的影响。结果表明:尖端延伸可有效改变缝翼流场参数分布,其中沿剪切层方向延伸,可减弱缝翼凹腔的湍动能强度,减小气流分离涡的特征尺度,在一定程度上抑制缝翼噪声的辐射(低频段窄带峰值降低约 3 dB) 相似文献
96.
利用能量释放率方法与计及剪切变形的工程梁理论导出了一个计及根部变形效庆的DCB试样应力强度因子的便于应用的改进型公式,并对原有不计根部变形效应的公式精度进行了评价。 相似文献
97.
改进的宽频带微带天线的设计方法 总被引:4,自引:0,他引:4
微带天线的窄带特性是限制其广泛应用的重要原因之一,如何展宽微带天线的带宽一直受到研究人员的关注.本文提出一种简单、实用、满足工程实际需要的宽频带微带天线的设计方法,实测表明,利用本文提出的设计方法所设计的L波段双层微带贴片天线,其阻抗带宽达到25.7%,在工作范围内增益大于8dB.同时,本文提出的设计方法对于多层贴片微带天线也是适用的. 相似文献
98.
设计了一种中心频率位于S波段、结构简单的单层微带贴片天线。一方面,通过在贴片表面加载变形的Sierpinski分形槽,使天线的谐振频率降低了287 MHz,实现了贴片尺寸的缩减;另一方面,在天线接地面上加载地面缺损结构(DG S),通过优化DGS在接地面上的布局,当天线工作在2.4 GH z时,RVSW(电压驻波比)≤2.0的绝对带宽有219MHz,比不加DG S的同类天线提高了3倍多。综合应用上面两种技术后,加载DG S的小型化天线的绝对带宽也有174 MHz,达到了缩减天线尺寸和带宽扩展的双重效果。 相似文献
99.
P.N.A.M. Visser 《Advances in Space Research (includes Cospar's Information Bulletin, Space Research Today)》2011
Since 30 September 2009, following the launch and in-orbit testing of the most sophisticated gravity mission ever built, the European Space Agency (ESA) GOCE satellite is in ‘measurement mode’, providing continuous time series of satellite gravity gradient (SGG) observations and GPS satellite-to-satellite tracking (SST) observations. The availability of GPS SST observations allows the precise reconstruction of the GOCE position and thus the precise geolocation of the SGG observations. The SGG observations are based on the differences between observations taken by pairs of accelerometers, which need to be corrected first by applying a so-called calibration matrix and second by subtracting rotational terms (centrifugal and angular accelerations). 相似文献
100.