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1.
三维物体形貌检测图像处理中的小波数字滤波技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
傅里叶变换轮廓术和相移法是投影栅法测物体三维形貌的两种重要方法。相移法需要精密的移相装置,且需采集一幅以上的图像,在应用中受到一定限制。而傅里叶变换轮廓术只需一幅图像便可计算出各点相位值,测量精度高,测量范围广,因而得到广泛运用。最大测量范围受到高度分布h(x,y)在与光栅线垂直向上变化率的限制,即面形变化剧烈的物体易产生相邻谱区的混合,不易测准。本文提出的基于小波数字滤波的傅里叶变换法,可以将物体的可测梯度提高3倍。因为利用小波技术对变形栅线图进行处理后,滤去了直流分量和高频分量,得到的相对栅线图只剩下基频分量。采用小波数字滤波与傅里叶变换轮廓术相结合的方法,用小波变换去除直流成分和高频成分,从而提高了物体的可测精度,降低了对滤波器的设计要求,能较好地将物体的相位信息分离出来。本文给出了这种算法的理论分析和计算机模拟试验的结果。  相似文献   
2.
以软磁性相α—Fe和硬磁性相Nd2Fe14B为例,研究了软、硬磁性晶粒间的交换耦合作用和有效各向异性随晶粒尺寸和软、硬磁性晶粒不同尺寸比例(Ds:Dh)的变化关系。当晶粒尺寸大于其铁磁交换长度时,晶粒的各向异性分为晶粒内部无交换耦合和晶粒表面有交换耦合部分,其各向异性常数为两部分的统计平均值。计算结果表明:软、硬磁性晶粒间的有效各向异性随晶粒尺寸的减小而下降,随软、硬磁性晶粒尺寸比值(Ds:Dh)的减小而增加。为使软、硬磁性晶粒间的有效各向异性常数Keff保持较高的值,应控制硬磁性晶粒大于30nm。软磁性晶粒在10nm左右。  相似文献   
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