基于双层次决策规则的红外与可见光图像融合

来源 :半导体光电 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liyuwei9999
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
针对传统可见光和红外图像融合方法存在融合图像中缺失方向性信息和各向异性信息的问题,提出了一种基于双层次决策规则的红外与可见光图像融合方法。该方法将各向异性扩散(Anisotropic Diffusion,AD)和极值规则进行融合,首先通过AD滤波器将每个输入的源图像分解为近似层和细节层。然后将双层次融合决策规则分别应用于细节层和近似层,以保留光谱信息和结构信息,最后使用结构相似性指数(SSIM)、平均梯度(AG)和信息熵(IE)对融合图像的图像质量进行评估。实验结果表明,相比现有其他图像融合方法,所
其他文献
考虑将W态中的两个二能级原子分别注入耦合腔A和B中,并且原子与腔场发生共振相互作用的情况。利用Negativity熵来描述两子系统间的纠缠,采用数值计算方法研究了腔内原子与原子间、腔场与腔场间和原子与腔场间的纠缠特性。通过对是否进行腔外原子选择性测量的结果的比较,讨论了原子选择性测量对纠缠性质的影响。研究了腔场间的耦合强度变化对纠缠特性的影响。研究结果表明,对腔外原子的选择性测量,可增强腔内原子间、腔场间和原子与腔场间的纠缠。
ZnO nanocrystals doped with trivalent europium ions (Eu3 ) and dysprosium ions (Dy3 ) were synthesized by the precipitation method. The structural and optical properties of the samples are investigated by the X-ray diffraction (XRD)
期刊
期刊
基于相对论电子在周期磁场和光辐射场作用下的运动方程,讨论了相对论电子与光辐射之间的有效的能量交换。结果表明,相对论电子与光辐射只有在满足共振条件的频率上发生能量交换。光辐射是被相对论电子放大还是成为加速电子运动的动力,取决于两者的位相关系。
期刊
期刊
基于透射式激光空气隙干涉原理,建立微位移测量系统,实现纳米分辨率的物体微小位移测量。利用外加微小位移并将前后光强度相减的图像处理方法,有效地提高激光干涉图像的信噪比,将掩没于杂散噪声中的干涉条纹提取出来。实验结果表明,该系统的相对位移测量分辨率优于10 nm,绝对位移测量不确定度优于5%。该系统结构紧凑,安装、使用方便,测量分辨率达到nm级,可实现快速、便捷、稳定的测量,适用于临时性的高分辨率精密
在理论和实验上,分析了皮秒激光脉冲抽运所产生的参量荧光的时间相干特性。通过引入二阶复相干度,理论研究了在信号光与闲频光群速度走离存在的条件下,抽运功率和抽运脉宽对参量荧光时间相干性的影响。计算结果表明适当的抽运功率和较短的抽运脉宽是提升参量荧光时间相干性的重要条件,而过高的抽运功率或者较宽的抽运脉宽则会降低参量荧光的时间相干性。利用周期极化铌酸锂晶体,在实验上对理论结果进行了初步的实验验证。
A tunable single-longitudinal-mode (SLM) semiconductor optical amplifier (SOA)-based fiber laser based on a dispersion-shifted fiber (DSF) is proposed and successfully demonstrated. SLM operation is obtained due to the spectral narrowing effect resulting
To reduce the atmospheric turbulence-induced power loss, an AlexNet-based convolutional neural network (CNN) for wavefront aberration compensation is experimentally investigated for free-space optical (FSO) communication systems with standard single mode
以射线光学模型为基础,研究了特殊形状微型物体在涡旋光束照射下的所受力矩。根据动量和角动量守恒定理,推导了微型物体在x、y和z方向上受力旋转的力矩公式。通过数值计算,得到了微型物体在不同表面倾斜角度的情况下的旋转特性。研究结果表明,由于涡旋光束的轨道角动量与光束动量的相互作用,改变涡旋光束的拓扑荷数,既可以使微型物体保持静止,也可以改变微型物体旋转的方向和旋转的速度。