基于构建初始测量网络的相机内部参数校准

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提出了一种基于构建初始测量网络的相机内部参数校准方法,有效解决了二维平面靶标在深度方向信息的不足以及三维靶标空间的限制等问题。通过对靶标板进行初始成像,按照测量网络的构建原则建立初始测量网络,经过后方交会求解外方位、前方交会求解空间三维靶标点坐标,最后由光束平差优化求解相机内部参数。利用标定后内部参数求解空间点坐标,实验结果表明,采用构建初始测量网的误差平均值为0.0794,优于平面靶标和立体靶标标定的-0.2443和-0.1916。同时校准所用时间也明显小于虚拟立体校准,即该方法具有快速、精确和方
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痕量气体垂直廓线的监测,对大气污染研究具有重要意义。介绍了被动多轴差分吸收光谱(MAX-DOAS)技术监测痕量气体垂直廓线的光学遥感方法。研究中MAX-DOAS测量多个角度的斜柱浓度、结合大气辐射传输模型,利用最优估算法反演出痕量气体垂直廓线,并对最优估算法参数选取和反演评估进行了详细描述。将该技术应用于合肥地区NO2垂直廓线的监测:通过与长光程差分吸收光谱仪的测量结果对比,相关系数达到0.80。该技术为大气环境立体监测提供了一种简便的方法。
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利用基态原子无穷长的寿命以及亚稳态原子在飞行过程中的衰减,比较由激光感应荧光法测量到的钇原子束基态和亚稳态的速度分布曲线,经过拟合处理计算,得到钇原子亚稳态a2D(5/2)的寿命为(0.8±0.2)ms.
美帝航空空间公司华盛顿分部目前在为美帝空军的一种保密飞机生产激光测距仪和目标指示器,其工作距离为500到60,000呎,精度为±30呎。这系统使用输出脉冲能量超过100毫焦耳的掺钕钇铝石榴石激光器。激光器采用水冷,这样就能保证以每秒10个脉冲的频率连续工作。
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提出了一种新型的用于大气激光通信的6偏振键控调制方式,理论分析和仿真结果表明,光信号的偏振态和偏振度在不同大气信道模型中经过长距离传输后保持不变,因此在大气激光通信中可以采用偏振键控的调制方式。多级调制方式可以提高系统频谱效率,利用光信号的6种偏振态来传输信息将大大提高系统的带宽效率,6偏振键控调制是适合大气激光通信系统传输速率和带宽效率的一种具有吸引力的调制方式。
建立了一种短腔长复合式光纤法布里-珀罗压力传感器反射光谱的模型,提出了一种双参数椭圆拟合腔长解调算法,并对腔长为26~30 μm的复合式法布里-珀罗腔的解调进行了仿真。结果表明,采用双参数椭圆拟合算法进行腔长解调的最大误差仅为0.05 μm。搭建了光纤法布里-珀罗传感器解调系统,在加压条件下对复合式光纤法布里-珀罗压力传感器进行了解调实验,实现了20 kHz的解调速率,验证了所提算法在解调短腔长复合式光纤法布里-珀罗压力传感器方面的可行性与实时性。
制备了掺Er3 的TeO2-WO3-ZnO-ZnF2(TWZOF)玻璃,测量了Er3 在玻璃中的吸收光谱和970 nm激光二极管激发下的荧光光谱和荧光寿命,分别采用J-O理论和McCumber理论计算了Er3 离子的J-O强度参量Ωt (t=2,4,6)和其1.5 μm发射的吸收截面和发射截面,研究了其荧光强度、荧光寿命和发射带宽与ZnF2含量的关系。结果表明,Er3 在TWZOF玻璃中具有较大的1.5 μm发射截面,其峰值发射截面为0.86 pm2;同时,Er3 在TWZOF玻璃中具有很大的1.5 μm
研制出一种分程式双灵敏度的光纤光栅压力/温度一体化监测装置。利用分程式的封装结构,在没有改变光纤光栅其他监测指标前提下,增大了压力测量范围。通过设定封装结构尺寸及材料使该装置实现压力/温度双灵敏度一体化监测。进行了压力/温度监测性能实验,实验结果表明,该监测装置的压力监测范围为0~30 MPa,温度监测范围0 ℃~150 ℃。在0~15 MPa、15~30 MPa监测范围内压力灵敏度分别为352.5 pm/MPa和223.3 pm/MPa,线性拟合度分别为99.42%和99.33%;温度灵敏度分别为33.
描述了内腔He-Ne激光器的偏振性质对反射光束强度的影响,指出通常使用的45°射角的参考光束不能消除测量光束强度变化的影响,而当入射角小于15°时,才能得到满意的结果。
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