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多波段

多波段的相关文献在1958年到2023年内共计9721篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、天文学、自动化技术、计算机技术 等领域,其中期刊论文240篇、会议论文11篇、专利文献9470篇;相关期刊168种,包括天文和天体物理学研究、天文学报、光学仪器等; 相关会议11种,包括2014年“农业电气化与信息化工程与学科创新发展”学术年会、2012年中国工程热物理学会传热传质学学术年会、中国地球物理学会第二十七届年会等;多波段的相关文献由17502位作者贡献,包括戴永胜、张鹏、刘毅等。

多波段—发文量

期刊论文>

论文:240 占比:2.47%

会议论文>

论文:11 占比:0.11%

专利文献>

论文:9470 占比:97.42%

总计:9721篇

多波段—发文趋势图

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    • 王世昌; 陈文博; 翟春艳; 陈凯
    • 摘要: 多波段烟幕性能参数测量技术,不仅要具有复杂、恶劣环境适应性,还要具有先进性和实用性,并符合信息化装备的基本要求。多波段烟幕测量系统具备可见光、不同波段红外辐射,以及激光信号的烟幕透过率时间特性测量功能;具备烟幕有效遮蔽面积及其时间特性参数测量功能。各测量单元独立设计,可同时使用,也可单独使用。该测量系统主要用于测试评估烟幕遮蔽性能,提升光电无源烟幕遮蔽性能测试能力。
    • 次仁尼玛; 陈文琳; 赵文娜; 陈天禄; 王一楠
    • 摘要: 青藏高原以其复杂的地形结构、独特的生态环境和特殊的生态系统类型,以及它对亚洲季风、东亚大气环流、海气作用过程(如El Nino-Southern Oscillation,ENSO)、全球气候变化等重要的影响,受到国内外众多生态和大气科学家的关注。由于青藏高原气象观测站数量少,且受探测技术的限制,高原许多地区大气成分的时空分布观测几乎为零。位于西藏羊八井宇宙线国家野外科学观测研究站的多波段多大气成分主被动综合探测系统(Atmosphere Profiling Synthetic Observation System,APSOS)作为一个全中性大气层多要素、高垂直分辨率、准连续探测系统,能够获取青藏高原高时空分辨率大气要素第一手地基观测数据,可为区域气候变化的长期监测和卫星遥感的地面验证提供关键数据,也能为研究对流层顶、急流区、中间层顶的复杂过程,以及全球变化中的大气上下层对太阳活动和地表的响应过程等科学问题提供基础数据。
    • 师云云; 徐均琪; 刘政; 张凯锋; 苏俊宏; 袁松松; 刘祺
    • 摘要: 目的研究多波段全介质高反射薄膜的光谱性能、应力特性以及膜层的抗激光损伤性能,获取应力状态良好的大口径薄膜样片。方法选用TiO_(2)、SiO_(2)高低折射率材料,设计并制备500~650 nm、780~830 nm、1050~1080 nm 3波段兼容的介质高反膜。研究单层膜工艺参数,监控波长为560 nm,基于电场强度分布,膜系结构优化为G/(HL)^(8) H(2L)^(4)(1.4H1.4L)^(8) H2L(1.9H1.9L)^(8)1.9 H/A。在不同膜堆之间添加低折射率层来抑制虚设问题,平滑反射光谱,通过离子束辅助电子束蒸发技术在ϕ220 mm的大口径基底上成功制备出性能良好的宽波段大尺寸多层高反射薄膜。结果其反射光谱在可见光500~650 nm波段范围内,平均反射率为99.5%,峰值反射率为99.9%,最低反射率为95.1%;在780~830 nm波段内,峰值反射率为99.9%,平均反射率为99.8%,最低反射率为99.6%;在1050~1080 nm波段内,其平均反射率能够达到99.8%,峰值反射率达到99.9%,最低反射率达到99.7%。大口径薄膜样片不同位置的反射光谱一致性较高。膜层的抗激光损伤阈值为7.1 J/cm^(2),残余应力为–293.59 MPa。结论大口径薄膜样片膜厚均匀性良好,成膜致密,无起皱、龟裂、脱落等现象出现,膜层牢固性较高,具备优良的激光防护性能。
    • 郝燕云; 赵松庆
    • 摘要: 为了准确地对红外多波段成像制导武器作出评估,红外多波段目标模拟技术成为国内外的研究热点。从系统组成、工作原理、技术指标和特点等方面,详细介绍了国外半实物仿真红外多波段目标模拟系统近年来的发展状况。这对后续国内红外多波段目标模拟技术的发展具有一定的参考借鉴意义。
    • 应蓓丽
    • 摘要: 日冕物质抛射(Coronal Mass Ejection,CME)是太阳大气中剧烈的爆发现象之一.其爆发通常能释放大量的能量并抛射大量磁化等离子体.CME所驱动的激波能进一步导致太阳高能粒子事件(Solar Energetic Particle,SEP)的发生,并可能影响航天器和宇航员的安全.因此,研究CME及其驱动激波的形成机制和性质有利于我们更加清晰地了解及监测它们的运动过程,降低它们带来的灾害性空间天气的影响.本文主要以分析观测数据为主对不同CME事件及其驱动激波进行了多方面研究.
    • 张博; 张峰; 刘永强
    • 摘要: 针对军用光电系统对视场范围、图像质量和系统小型化的迫切需求,根据指标要求设计了一种大口径离轴三反光学系统。采用离轴多反式结构消除系统遮拦,缩减结构尺寸,通过引入复杂面型实现大孔径设计,在保证足够分辨率的同时,增大光学系统的视场角,以获得更加丰富的目标特征,提高了系统的目标探测和识别能力。与透射式结构与折返式结构相比,大幅度减小了光电产品的体积和质量,有效减轻了伺服设计负荷,具备隐蔽性好、光谱覆盖范围广、透过率高、视场兼容性强的特点。设计结果表明:电视光路在120 lp/mm处全视场MTF>0.2,短波红外光路在60 lp/mm处全视场MTF>0.3,中波红外在30 lp/mm处全视场MTF>0.15,网格畸变小于0.5%,满足设计指标要求。
    • 刘秋佐; 曹景华; 杨加强; 冯位欣
    • 摘要: 设计了一款非制冷便携式可见光/红外双光系统,基于共孔径的方式,实现可见光、红外双波段同时观察的目的;可见光光路选用1280×1024的CCD,像元尺寸为3.45μm,视场角为60°,工作波段为486~656 nm,光学传递函数值在空间频率50 lp/mm处达到0.3以上;红外光路选用640×512非制冷探测器,像元尺寸为17μm,视场角为60°,工作波段为8000~12000 nm,光学传递函数值在空间频率30 lp/mm处达到0.3以上;整个光学系统尺寸约为160 mm×100 mm×50 mm,满足高性能、高集成、小型化、重量轻,无视差等要求。实验证明,该系统在可见光和红外波段均具有良好成像效果,具有较强的市场竞争力。
    • 石鹏
    • 摘要: 为实现对县域尺度水土流失信息实时监测,本文提出基于遥感技术的县域尺度水土流失监测方法。采用遥感微波监测方法对县域尺度水土流失过程中的土壤水分、地表粗糙度和植被信息分布等信息进行实时监测,构建县域尺度水土流失监测的反演数学模型;采用植被光学厚度特征分析方法,利用多光谱遥感特征监测方法进行土壤水分反演分析,提取水体信息参数;基于绿波段、近红外波段、短波近红外波段多波段特征分析的方法,进行县域尺度水土流失的水体指数分析;通过双波段水体指数特征分析,结合遥感信息分布水准和重力场误差特征参数,采用重力地面高程异常差分析监测遥感影像特征,进而实现县域尺度水土流失监测。试验表明:采用本文方法进行县域尺度水土流失监测的测量精准度较高,误差表达与精度评估性较好。
    • 郭慧; 施维捷; 张文涛; 李城; 李良; 闫长春
    • 摘要: 中红外手性超材料具有体积小、易集成等优点,在中红外激光偏振态调控方面具有潜在的应用。本文提出了一种多层ITO椭圆柱中红外手性超材料。该结构的每个单元由三层相同的氧化铟锡(ITO)椭圆柱组成。模拟结果表明,椭圆柱之间的距离、椭圆柱的厚度、椭圆柱的短长轴之比、椭圆柱中心的相对位置、椭圆柱的数量和椭圆柱材料对结构的圆二向色性(CD)均产生了影响。结构在三个不同的波段均展示CD特性,在波长为3.52μm、4.12μm和5.28μm附近处展现出三个不同强度的CD极大值。模拟结果也表明,与贵金属金、银椭圆柱构成的结构相比,由ITO椭圆柱构成的结构展现出更宽带和多带的圆二向色性。后者结构在中红外波段的CD主要有一个带,在0.39μm附近带宽为0.5μm,而前者在4.12μm和5.28μm附近处的半高宽分别为0.6μm和1.6μm,这在中红外宽带和多带偏振态调控方面具有潜在的应用。
    • 王涛; 刘立波; 张鹏; 王晓丽
    • 摘要: 针对现有遥感估产数据集过度依赖于实测数据和人工经验的问题,本文基于宁夏16县MODIS高光谱影像、年际枸杞统计产量数据和枸杞种植区域矢量图,构建了一种多波段、多时相融合的县级尺度遥感影像估产数据集。首先,采用重投影、重采样和时间序列补充3种方法对MODIS多产品影像数据进行预处理,保证了遥感影像数据时空的一致性;然后,对上述处理结果进行波段融合和时间序列融合操作,增强了波段信息及时间序列信息的丰富度;最后,运用直方图降维方法对各县融合影像数据进行降维,克服了数据稀疏的问题。实验结果表明,通过卷积神经网络自动提取本文数据集的影像特征,估产模型在MRE、RMSE和R2上分别达到了14.52%、859.23吨和0.83,验证了本数据集的准确性。本数据集可为宁夏县级尺度枸杞年际产量预测提供重要数据支持,对地区农业可持续发展和科学研究具有重要意义。
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