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101.
由于胶订书籍不能完全平铺于扫描仪的玻璃板上,从而使得扫描图像产生非线性几何畸变,为此,提出一种对此类畸变图像进行横向畸变数字校正的方法,并详细介绍了实现该数字校正的算法。实验结果表明,此算法能够大大减小横边误差,使畸变图像得到很好的复原。  相似文献   
102.
阐明了应用DSP来处理热图像的基本电路。分析了非均匀性产生的原因,并根据非均匀性校正数学模型,在DSP图像处理平台上运行非均匀性校正算法,使得红外热图像成像质量获得了明显的提高。  相似文献   
103.
准确提取电子散射参数是确保纳米级电子束光刻邻近效应校正精度的关键。采用了一种不基于线宽测量和非线性曲线拟合的电子散射参数提取的方法。邻近效应校正的近似函数采用双高斯分布,其中η的提取是基于设计线宽变化与相应曝光剂量之间的线性关系进行拟合而得;α和β的提取则是分别根据前散射和背散射的范围设计特定的提取版图,并根据电子束邻近效应产生的特殊现象进行参数值的确定。根据此方法提取了150nm厚负性HSQ抗蚀剂层在50kV入射电压下的散射参数,并将其应用于邻近效应校正曝光实验中,很好地克服了电子束邻近效应的影响,验证了此方法提取电子束曝光邻近效应校正参数的实用性及准确性。  相似文献   
104.
海洋光学(Ocean Optics-www.oceanopticschina.cn)推出像差校正全息凹面衍射光栅光谱仪——Torus系列。该光谱仪具有透光率高、杂散光更低、热稳定性好的特点,可用于液体、固体等的吸收、荧光测量。Torus可见波段光谱仪(360~825nm),杂散光水平:在400nm约0.015%,较  相似文献   
105.
本文提出了用于数字控制PFC中的一种新颖的数字控制算法,称为预测算法。它可以得到较高的PF值,并且随着输入电压或者负载电流的变化有近似最快的动态响应。对于一个确定的系统,预测算法根据系统当前的状态参数,可以估算出输出电压和电感电流在下一个开关周期的变化趋势,并且得到一组完美跟踪输入电压轨迹最优的控制序列。在多种仿真条件下的仿真结果证实了预测算法的有效性。当输入电压从90V到265V,负载电流从20%~100%范围变化时,PF值都大于0.998。启动时间和恢复时间分别约为0.1s和0.02s,且无超调。实验结果也验证了设计的有效性。  相似文献   
106.
分析了相位编码的光模数转换系统对采样时钟的强度噪声及不均匀性的消除作用,并用实验证明了该结构的有效性。通过测量差分输出光电调制器的两个输出端口信号,针对采样时钟存在强度抖动及不均匀性等特征,基于归一化差分方法进行数据处理和校正。结果表明:相位编码方法可有效抑制时钟强度噪声及不均匀性的影响,提高系统的有效比特精度。  相似文献   
107.
采用双路交错并联有源功率因数校正技术(interleaved active power factor correction,Interleaved APFC),设计并实现了一款高功率因数、小体积、高效率、低谐波的“绿色”功率因数校正模块。3500 W样机实验结果表明:该功率因数校正模块在单相165~275 VAC电压范围内,得到稳定的直流电压输出,输入交流电流能很好地跟踪输入交流电压,峰值功率因数达到0.998,峰值效率达到96.9%。其工作可靠,成本较低,已成功用于多种中大功率激光器供电系统。  相似文献   
108.
红外扫描仪中基于场景的非均匀性校正   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
红外扫描仪中,存在像元响应非均匀性的问题。分析了基于场景的非均匀性校正算法,和基于神经元网络的红外焦平面非均匀性校正算法,提出了在场景缓变时的校正算法;并结合两者,提出了适合场景缓变时的基于神经元网络的红外焦平面非均匀校正的新算法。仿真证明,新算法具有优异的性能。  相似文献   
109.
基于相机投影模型的航拍图像几何校正   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过分析相机透视投影中的共线方程,结合相机内定向的原理,推导出了对于同一地物在不同航片上的图像坐标变换关系,应用该数学模型实现了航拍图像的几何校正,并且与二次多项式模型和双线性模型进行了比较,通过对实验结果的比较,显示出该方法在航拍图像几何校正中的优良特性。  相似文献   
110.
丁丹  程乃平  何攀峰 《电讯技术》2013,53(4):415-419
研究了多频段高动态信号载波频偏问题,分析了多频段给频偏捕获带来的困难,针对低数据率、大载波频偏的情况,讨论了抽取倍数对捕获范围和精度的影响,并提出对于不同频段,通过改变相应的抽取倍数来满足不同的频偏和精度,再进行最大功率搜索法估计频偏的捕获方案。仿真结果表明,与传统方法进行比较,该方案在低信噪比下条件下估计性能更好,能够适应UHF和S频段,在数据率9.6 kb/s的条件下,估计精度在UHF频段下为300Hz,在S频段下为600Hz。  相似文献   
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