一种基于混合滤波窗口的复合光栅相位测量轮廓术

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采用复合光栅相位测量轮廓术进行三维测量时,从变形复合条纹中能有效地解调出相移变形条纹,此时滤波窗口的选择至关重要。通过分析噪声特征及其对频谱成分不同取向影响的差异性,寻找空间频谱在两个正交方向上的最佳滤波窗口,建立了一种提高测量精度的混合滤波窗口。数字模拟表明,所设计的混合窗口对噪声的抑制均优于矩形、三角形、布莱克曼和汉宁等滤波窗。已知高度平面的测量结果表明,采用均衡噪声和频谱泄漏的混合窗口的重构误差最小,其误差均方根比汉宁滤波窗口减小了9.64%,测量精度得到有效改善。实物测量实验验证了所提方法的
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利用正交消隐点的几何特性和不同位姿摄像机图像平面中对应消隐点间的无穷单应关系,提出了一种摄像机内参数的自标定方法。该方法在任意两个位置下拍摄两组正交平行线,获取两幅图像上共四个消隐点后,设计了判定算法确定其间的对应情况。利用对应消隐点之间的无穷单应关系,结合正交消隐点与摄像机光心连线的正交性建立约束方程,实现了对摄像机内参数的线性求解。为了抑制噪声对标定结果的影响,建立基于矩形成像反演点特性的指标函数,利用LM 寻优算法实现了对内参数的非线性优化。实验结果表明,该算法具有对应消隐点判断简单有效,标定结果精
连续激光作用己向短波扩展到220亳微米。并且,在220到320亳微米谱区内的20条跃迁线上获得了连续振荡。己观察到紫外激光器的阈值低到2安培。相比之下,稀有气体离子激光器则需要20到50安培方能达到阈值。所研究的一些金属溅射到放电管中,得到1014原子/厘米3的金属密度,无需采用外加热炉或放电加热。目前,特别致力于CuII的780亳微米跃迁,力图把它的连续输出功率扩大到1瓦水平。
期刊
碳纤维复合材料(CFRP)疲劳损伤的形成是一个复杂的过程,且疲劳损伤会随载荷和时间的增加不断扩展。针对现有损伤概率成像方法对损伤位置误判率高、损伤成像清晰度低、可视化效果差的问题,提出了一种基于飞行时间(ToF)损伤因子的CFRP疲劳损伤概率成像方法。该方法用一种新的损伤因子改进现有的损伤概率成像方法,并研究了不同疲劳载荷循环次数下的CFRP板疲劳损伤。实验结果表明,相比现有方法,本方法的损伤定位误差至少降低了49.85%,为CFRP疲劳损伤的准确量化分析提供了新方法。
分析了多通道扫描成像辐射计(AGRI)条带噪声的主要来源,建立了条带噪声的图像退化模型,提出了一种基于直方图匹配与各向异性全变分正则化相结合的去条带(HMATV)方法。该方法首先使用直方图匹配抑制探测器像元间的非均匀性响应,接着利用各向异性全变分正则化模型去除剩余的条带噪声。使用定性和定量指标对各方法的处理结果进行评价,结果显示:与其他现有前沿的去条带方法相比,所提方法不仅获得了更优异的条带噪声去
探讨了离散物波计算全息与数字再现的编解码方法,分析了数字频谱面上零级像、原始像和共轭像的频谱位置特性,提出各像频谱分离的全息变换编解码方案,并实现了在同一幅全息图中记录多组物波数据。仿真实验结果表明,所提出的通过对原始物波数据预处理及编码参数控制来实现数字频谱面上零级像与原始像和共轭像频谱有效分离的方法简单易行,利用该方法所重建的原始像具有良好的再现质量。载频系数作为编码参数之一可以有效控制频谱面上各像频谱的移位位置,不恰当的编码参数将导致无法提取有效频谱,因此还可作为全息变换的加密参数来使用。
受噪声或探测器的非线性响应等影响,采用光学三维轮廓术装置实际摄取的条纹图的光强具有非正弦性分布的特点,这导致现有的随机相移提取算法在应用中存在计算不稳定的问题。对此,提出了一种两帧随机时域相移条纹图相移提取方法。该方法首先采用克莱姆正交化方法对条纹图进行处理,然后发展了一种基于矩阵范数的相移提取算法,进而应用二步相移算法获得了测量相位。由于使用了反正切函数解算相移,所提方法对非正弦条纹图不敏感,具有求解可靠、应用容易的特点。实验结果表明,所提方法精度高、速度快,优于现有的典型算法。
本文从速率方程组出发,得到了调Q激光器内腔二、三、四次倍频平均功率的解析表达式。分析表明,在给定泵浦下,存在使转换效率最佳的腔形与调Q频率f。
Polymer shells with high sphericity and uniform wall thickness are always needed in the inertial confined fusion (ICF) experiments. Driven by the need to control the shape of water-in-oil (W1/O) compound droplets, the effects of the density matching level
为降低荧光分子断层成像(FMT)重建的病态性,受压缩感知理论启发,提出一种结合自适应可行区域迭代收缩策略和分段正交匹配追踪算法的重建方法。通过选取高荧光产额节点所在区域,迭代缩小可行区域,使目标函数有一个全局最优解。数字鼠模型上单目标及双目标重建结果表明,贪婪算法结合区域收缩策略不仅可以显著提高荧光目标的定位精度和荧光产额的定量分布,还可以降低算法对参数选取的依赖。物理仿体实验进一步验证了该方法在实际FMT 应用中的可行性和稳定性。