本资源是本人现代雷达系统课程的课程作业。
其中数据包括火山口insar成像数据两份,本人自己写的基于相关系数配准以及图像滤波的MATLAB程序一份。
对于insar的初学者有很好的借鉴意义。
2023/8/8 13:58:02 56.09MB MATLAB 图像配准 相位滤波 insar数据
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基于Lucas–Kanade算法的光流估计(MATLAB实现),此为本人图像处理与成像制导的作业,完全可以实现,并且附有详细的实验报告。
2023/7/29 8:19:42 316KB LK 光流估计 MATLAB
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采用wK算法处理RADARSAT-1的数据,核心代码未公开。
成像效果见http://blog.csdn.net/Destiny0321/article/details/65448250
2023/7/17 9:13:05 11KB wKA RADARSAT Matlab 数据处理
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日本开发光晶格钟160亿年才产生1s误差;新型电抽运半导体激光器提高成像质量;纳米光学天线或将取代受激光辐射激光器;科学家实现多自由度量子体系隐形传态;阿拉伯世界开辟阿秒科学前哨;新型超高时空分辨率超分辨成像技术;首个直接兼容硅晶片的锗锡半导体激光器
2023/7/9 8:21:23 2.81MB 论文
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遥感杂波的模拟广泛应用于遥感成像、电子对抗等相关领域。
文章使用TMS320C64xDSP处理器根据实时侦察获取的遥感参数进行实时杂波信号的仿真生成,与理论数据比较有较大相关性。
2023/7/8 19:46:03 599KB 杂波 DSP TMS320C64x
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仿真逆合成孔径雷达线性调频信号成像实现过程的MATLAB程度
2023/7/4 10:32:54 4KB ISAR成像
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核磁共振成像系统中的梯度放大器,讲得非常清楚,多多下载
2023/7/3 14:34:05 101KB 梯度放大器
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设计了一款由5片塑料非球面透镜和1个红外滤光片组成的1300万像素的手机镜头,系统采用1/3inch(1inch=2.54cm)的CMOS作为该镜头的图像传感器,像素颗粒大小为1.12mm。
镜头的焦距为3.9mm,F数为2.2,视场角为78°。
在1/2极限频率处调制传递函数(MTF)值都大于0.4,可以获得优质的成像效果,最大畸变小于2%,相对照度大于36%,公差也相对较松,能够满足生产中的需要。
2023/6/30 4:43:20 1.7MB 光学设计 1300万像 手机镜头 非球面
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采用ChirpScaling算法(CSA)处理RADARSAT-1的数据,核心代码未公开。
成像效果见http://blog.csdn.net/Destiny0321/article/details/65448250
2023/6/7 12:54:53 10KB CSA Chirp Scaling RADARSAT
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光学显微镜的出现为细胞等微观结构的研究打开了新的大门,然而衍射极限的限制使得更加精细的结构难以探测。
近年来,一些充满创造性的方法突破了衍射极限,达到纳米级分辨率。
氮-空位(NV)色心是金刚石中一种常见的发光缺陷,由于其具有明亮而稳定的发光性质和较长的电子自旋相干时间而被广泛应用于量子计算与量子测量中;
同时,NV色心在超分辨成像技术中也发挥着巨大作用,通过与各种超分辨成像显微镜的结合,实现了对NV色心的纳米级分辨率成像,而且进一步实现高空间分辨率的量子传感。
本文简单介绍了NV色心的结构与性质,以及各类成像技术的基本原理;
对NV色心与超分辨成像结合的各项技术实验成果进行了归纳与比较,并对其应用进行了总结与展望。
2023/6/6 23:54:40 10.87MB 成像系统 超分辨成 衍射极限 NV色心
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡