全书包括ENVI编程介绍、波段运算、批处理、用户函数、常用编程工具、交互式函数等ENVI编程的各个方面。
书中附有大量的编程示例,详细说明了如何使用ENVI进行二次开发。
是对ENVI二次开发者一个很好的帮助。
2024/6/27 0:14:35 704KB ENVI,二次开发
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AVIRIS传感器IndiaPines220波段影像数据matlab数据
2024/6/8 7:13:57 6.02MB AVIRIS
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基于2011年6月1日至16日先进微波扫描辐射计(AMSR-E)的观测资料,采用改进的主成分分析算法,对欧洲陆地区域的无线电频率干扰(RFI)进行识别和分析。
研究发现影响英国和意大利的X波段RFI源主要是稳定的、持续的地面主动源,而影响欧洲其他国家的RFI则主要是反射的静止电视卫星信号对星载微波被动传感器观测的干扰。
源于静止电视卫星的RFI出现位置和强度随时间周期性变化,在欧洲陆地多出现在星载微波辐射计升轨观测上,降轨观测则几乎不受其干扰。
RFI出现位置和强度与星载微波辐射计扫描方位角和观测视场相对静止电视卫星的方位有关,只有当星载微波辐射计视场扫描方位角大小与该视场相当于静止卫星发射方位角大小接近时该视场易受RFI影响。
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可以保留原始数据的投影信息,本代码实验数据是MOD08M3
2024/6/4 12:27:44 402B ARCGIS
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连续光谱的同步辐射光通过入射狭缝照射到光栅单色器后,在出射的单色光λ中总是不可避免的混有基波λ的高级次谐波λn=λ/n。
采用自制的33001p/mm金膜自支撑透射光栅和美国IRD公司的AXUVI00G光电二极管探测器,定量研究了光谱辐射标准和计量光束线在5~40nm波段的高次谐波。
研究了Zr,Si,Al和Al/Mg/Al滤片在不同能量范围对高次谐波的抑制作用,给出了实验数据和曲线。
在5~40nm波段,适当的选用Zr,Si,Al和Al/Mg/Al滤片可有效地抑制高次谐波,在5~34nm波段将高次谐波与基波的信号强度比例控制在8.06%以内,经量子效率修正后小于3.08%,在35~40波段经探测器量子效率修正后高次谐波比例小于10.00%。
2024/5/15 8:56:13 1.75MB 光谱学 高次谐波 滤片 真空紫外
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针对通信波段设计并制作了楔形波导层的导模共振滤波片(GMRF),分析并研究了其光谱特性。
采用三角掩模板的方法进行离子束刻蚀,刻蚀一定次数后获得楔形波导层。
光栅线条方向分为平行于和垂直于楔形波导层变化的方向。
实验结果表明,对于两种结构,共振峰的位置与滤波片上的位置呈近似线性关系。
光栅刻槽平行于楔形层变化的方向时共振峰的半峰全宽较光栅刻槽垂直于楔形层变化的方向时大。
最终在20mm的样品上,获得了线性渐变的Ta2O5楔形薄膜,其反射谱在1560~1600nm范围内近似于线性变化。
2024/5/2 18:12:29 4.99MB 光谱学 导模共振 楔形波导 离子束刻
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哨兵-2A携带一枚多光谱成像仪,可覆盖13个光谱波段,幅宽达290千米。
10米空间分辨率、重访周期10天。
从可见光和近红外到短波红外,具有不同的空间分辨率,在光学数据中,哨兵-2A数据是唯一一个在红边范围含有三个波段的数据,这对监测植被健康信息非常有效。
2024/4/24 17:03:13 54KB 卫星影像 哨兵2
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matlab读取并显示envi标注格式img图像,支持显示单波段图像、多波段图像,用户可以根据需要选择不同波段组合显示,提供三种不同图像显示方法可供学习,另附详细注释说明
2024/3/26 2:52:04 2KB matlab img图像处理
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内含可直接附加的项目,一个说明文档,代码中注释齐全程序功能:1.一台手机运行程序后选择服务端,自动打开蓝牙及蓝牙被发现(手机的打开蓝牙被发现功能需要人工确认),等待被连接2.另一台手机运行程序后选择客户端,自动搜索选择了服务端的手机,进行自动配对(第一次手机之间的配对需要人工确认,后面不需要),并自动连接。
这时在两台手机上均可看见连接成功,然后可以互发消息进行聊天3.程序退出后自动关闭蓝牙PS:谁有蓝牙快速连接的例子(根据蓝牙波段进行连接,无需配对,直接连接,类似蓝牙耳机)请与作者联系,谢谢
2024/3/22 12:09:42 696KB 蓝牙 android 聊天
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利用高精度数据处理技术与二阶巴特沃兹低通滤波技术研制了一套可与液晶显示器(LCD)或计算机连接工作的激光测试系统,用于可见光波段中小功率激光器的光功率、光功率稳定性等参数的检测,最小分辨率为0.01mW。
实验验证,系统的测量误差小于±5%。
该激光测试系统工艺简单,价格低廉,检测结果直观、明确,测试精确度高,可广泛应用于中小功率激光器的生产、检测和使用。
2024/3/13 21:55:01 1.22MB 激光功率 稳定性 巴特沃兹 光电探测
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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