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目标成像

  • 一种高分辨雷达角跟踪技术

    对回波信号进行一维成像处理,以距离像幅度作为单脉冲测角幅度,利用单脉冲测角方法得到目标在各个距离单元内的角度信息,通过加权平均处理,得到目标几何中心空间角度。仿真结果表明,该方法可以抑制角闪烁偏差,提高导引头角跟踪精度。

    标签: 高分辨雷达

    上传时间: 2013-10-28

    上传用户:yl1140vista

  • 高分辨率要求系统具有大的带宽

    高分辨率要求系统具有大的带宽,瞬时带宽的增加必将提高系统对硬件的要求,本文采用方便灵活的步进频率波形信号。脉间频率步进波形通过子脉冲载频的步进变化来获得大的有效带宽,使成像具有高分辨率,采用加窗和补零方法提高信噪比,但该信号对目标径向速度非常敏感。采用补零方法提高距离取样分辨率,使距离像细化,并用公式说明了补零只能提高距离取样分辨率,并不能改变频率步进信号的距离分辨能力。该信号波形对目标径向速度的敏感,使目标能量分散到邻近的距离单元造成距离分辨率下降,如果不事先进行速度补偿,直接对回波信号进行逆傅立叶变换,将使所成一维距离像发生频谱展宽,并伴有距离像发生平移。本文证明了当目标有径向速度时仍采用对回波信号直接进行逆傅立叶变换的方法将使一维距离像发生频谱展宽并伴有距离像发生频移,从而严重影响了一维距离像的质量。

    标签: 高分辨率 带宽

    上传时间: 2013-12-20

    上传用户:gmh1314

  • 目前

    目前,有许多勘探目标无法使用常规地震成像方法进行识别,而利用叠前深度成像技术,作业公司可以对包括最复杂构造在内的地质特征进行清晰成像。这种准确的结果可以降低风险并帮助确定储量

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    上传时间: 2015-11-16

    上传用户:dragonhaixm

  • 合成孔径雷达成像RD算法源码

    合成孔径雷达成像RD算法源码 ,运行是正确的 对学雷达成像的有用

    标签: 合成孔径 雷达成像 算法 源码

    上传时间: 2016-12-04

    上传用户:星仔

  • fkmig

    FK频率波数偏移成像单目标matlab实现程序源代码

    标签: FK偏移的matlab代码

    上传时间: 2015-05-18

    上传用户:caipeng

  • 光学稳像技术分析

    车载、手持等观察、瞄准仪器的成像稳定能力技术分析。

    标签: 光学稳像技术

    上传时间: 2021-10-25

    上传用户:qdxqdxqdxqdx

  • 几何光学 像差 光学设计

    内容简介  全书由“几何光学”、“像差理论”和“光学设计”这三个相对独立而又相互联系的部分所构成。*部分是“几何光学”,包括高斯光学的基本内容以及光束限制与光能计算、光线的光路计算等;第二部分是“像差理论”,该部分系统地讲述了像差概念和现象、常用校正手段、初级像差理论、波像差的基本概念及其与几何像差、波面检测的关系;第三部分是“光学设计”,包括经典光学系统原理、特殊(现代)光学系统的原理与设计特点、特殊面形在光学系统中的应用、像质评价和光学系统优化设计、光学系统工程图纸画法等内容,有利于学生把握光学系统设计的全过程,并了解现代光学新动态,拓宽知识面。目  录第一部分  几何光学  第1章  几何光学的基本概念和基本定律    1.1  发光点、光线和光束    1.2  光线传播的基本定律、全反射    1.3  费马原理    1.4  物、像的基本概念和完善成像条件    1.5  几何光学基本定律回顾:归纳和演绎  第2章  球面和球面系统    2.1  概念与符号规则    2.2  单个折射球面成像    2.3  反射球面    2.4  共轴球面系统  ...第二部分  像差理论  第7章  几何像差    7.1  球差    7.2  单个折射球面的球差特征    7.3  轴外像差概述    7.4  正弦条件与等晕条件    7.5  彗差    7.6  像散和像面弯曲    7.7  畸变    7.8  位置色差    7.9  倍率色差    7.10  应用举例  ...  第三部分  光学设计  第12章  典型光学系统    12.1  眼睛    12.2  放大镜    12.3  显微镜与照明系统    12.4  望远镜系统    12.5  摄影光学系统    12.6  放映系统 ..... 

    标签: 几何光学

    上传时间: 2022-04-13

    上传用户:canderile

  • 基于CPLD与MCU的激光雷达系统控制及信号处理电路研制

    作为一种全新的探测技术,激光雷达已广泛应用于大气、陆地、海洋探测、空中交会对接、侦察成像、化学试剂探测等领域。与传统雷达技术相比,激光雷达是一种通过发射特定波长的激光,处理并分析回波信号,实现目标探测的技术,具有高测量精度、精细的时间和空间分辨率,以及极大的探测距离等优点,目前已成为一种重要的探测手段。激光雷达探测系统需采用硬件电路实现系统的控制以及回波信号的处理、分析,从而实现目标距离、速度、姿态等参数的测量,因此研制高速、高精度、性能稳定、性价比高、保密性强的处理电路,对提升激光雷达探测系统的整体性能有着十分重要的意义。  激光雷达系统控制及信号处理电路有多种实现方案,传统的MCU实现方案较为普遍,但受线程的带宽限制,且难以提高系统的精度与复杂性;采用 FPGA、ARM或DSP实现信号处理架构,一定程度上提高了系统的带宽与复杂度,但成本较高,功耗较大,且开发周期较长。针对目前激光目标探测系统中,对系统控制复杂度,信号处理实时性,整体性能与功耗等要求,论文提出了一种基于 CPLD与MCU架构的电路改进方案。该方案采用高速并行的现场可编程PLD器件,完成相关电路的控制与回波信号的实时处理、分析;同时选用线程处理优势较强的MCU,实现相关信号的控制与高速串口的收发,完成PC软件终端的通信。  本文结合所提出的基于 CPLD与 MCU架构的硬件电路设计方案,选用了Altera的MAX II CPLD器件EPM240T100C5N,以及宏晶科技公司的增强型单片机STC12LE5A60S2,实现了激光雷达系统控制及信号处理等功能。文中详细介绍了实验系统的设备资源与硬件电路的模块化设计,完成了相关外设的驱动控制,并采用 CPLD与 MCU完成了回波信号的采集、处理与分析,最终通过与所设计PC软件终端的通信,实现与硬件电路板的实时数据上传。  目前板卡在100MHz主频下工作,可完成10kHz激光器的触发,并行实现回波信号的实时处理与分析,以及921600波特率下的高速串口通信。结合激光雷达实验系统,多次进行硬件电路的测试与实验,表明本文设计的激光雷达系统控制及信号处理硬件电路功能正常,性能稳定,且功耗低,保密性强,符合设计的需求,实验证明本文所提出方案的具有一定的可...

    标签: cpld mcu 激光雷达

    上传时间: 2022-05-28

    上传用户:xsr1983

  • 激光雷达测距新方法研究

    无扫描激光雷达测距成像技术和其他测距系统相比具有可对动态物体清晰成像,功耗低,体积小,成本低廉的优点。无论在军事上,还是在民用上都有非常重要的地位,是激光需达的重点研究方向。本论文介绍了四种基于不同原理的无扫描激光雷达方案。其中基于脉冲增益调制法的无扫描激光雷达具有很强的创造性,该方案使用脉冲光源,脉冲光源发出脉冲光照射目标物体,经物体反射后由功能光接收器MCP(Micro Channel Plate)接收,对MCP施加线性增益调制,在MCP输出端形成新的光场,由CCD(Charge Couple Device)接收.CCD输出的图像经图像处理后得到二维图像信息。该方案对背景光干扰不敏感,可成像距离远,具有很大的研究价值。本文设计了一套模拟系统来验证基于脉冲调制法的无扫描激光雷达测距方案的可行性,由于光电倍增管PMr(Photoelectric electron-multiplier tube)在功能上和MCP具有最大的相似性,所以模拟系统中功能光接收器采用光电倍增管。系统由激光驱动模块、PMT驱动模块、时序控制模块、采样接收模块四个部分组成。我们利用自行研制的模拟系统进行了大量的模拟实验,经过对实验结果分析发现该模拟系统的测量距离可达到1千米,测量误差在15米以内,表明了该方案是确实可行的。论文最后对误差来源进行了分析,并对整个项目进行了总结和展望。

    标签: 激光雷达 测距

    上传时间: 2022-06-22

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  • 机器视觉中用工业镜头与工业相机CCD选型指导手册

    光学镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头,简称镜头,其功能就是光学成像。在机器视觉系统中,镜头的主要作用是将成像目标聚焦在图像传感器的光敏面上。镜头的质量直接影响到机器视觉系统的整体性能;合理选择并安装光学镜头,是机器视觉系统设计的重要环节.1,镜头的相关参数(1)焦距焦距是光学镜头的重要参数,通常用f来表示。焦距的大小决定着视场角的大小,焦距数值小,视场增大,所观察的范围也大,但距离远的物体分辨不很清楚:焦距数值大,视场伯小,观察范围小,只要焦距选择合适,即便距离很远的物体也可以看得清清楚楚。由于焦距和视场角是一一对应的,一个确定的焦距就意味着一个确定的视场角,所以在选择镜头焦距时,应该充分考虑是观测细节重要,还是有一个大的观测范围重要,如果要看细节,就选择长焦距镜头:如果看近距离大场面,就选择小焦距的广角镜头。

    标签: 机器视觉 工业相机 ccd

    上传时间: 2022-06-22

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