ESPRITGTD方法针对一维像的散射点提取利用ESPRIT估计对散射点进行估计,在此基础上,得到一维像的地位与幅度
2023/2/12 9:01:58 2KB ESPRIT GTD 散射点提取
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利用米氏散射理论分析O2,N2,CO2,水滴和气溶胶等粒子的散射与偏振特性,通过随机传输理论仿真不同粒子影响下的偏振分布,并与检测结果进行比对,对粒子散射特性及其对空间偏振特性分布的影响进行了系统的理论研究。
计算了不同粒子的散射系数和吸收系数随尺寸和复折射率的变化规律,研究了典型气态分子和非气态粒子偏振度及散射光强随散射角度的变化规律。
通过检测结果与气态分子与非气态粒子影响下的模型之间的对比,得到空间中的偏振分布主要由气态分子决定,而地平附近中性点的出现与太阳高度角较低时辰偏振度的衰减与非气态粒子密切相关的结论。
2023/2/10 7:55:47 3.24MB 大气光学 偏振 米氏散射 非气态粒
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微波遥感课件,中国科学院大学讲义,包含了电磁波基本理论,微波与物质互相作用,微波辐射计,高度计,微波散射计,合成孔径雷达
2023/2/5 9:14:25 32.09MB 微波遥感
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利用matlab软件,经过mie散射理论,计算球形粒子的散射相函数。
图为散射相函数于弧度数的关系。
2019/3/16 22:19:40 2KB matlab mie 散射相函数
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采用瑞利近似方法,数值模仿了纳米尺度的电介质粒子在一维艾里(Airy)光束作用下的光学散射力、梯度力,分析了小球所受的光学散射力和梯度力与小球半径、折射率的关系。
同时,还数值模仿了小球在艾里光束中的运动轨迹,讨论了小球半径、折射率以及环境粘滞系数对小球轨迹的影响。
结果表明光学散射力和梯度力随着小球半径和折射率的增大而增大。
小球在光学梯度力的作用下,被牵引到光强极大值处,沿着抛物线做振荡运动,并最终收敛于抛物线型结构。
小球的半径、折射率越小,以及环境的粘滞系数越大,小球轨迹的振荡越弱,收敛速度越快。
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这个文档次要是针对光散射法粒度分布反演问题上,提出了chahine迭代算法
2019/9/11 15:37:55 372KB Chahine迭代
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本压缩包包含了分析球体和圆柱体Mie散射问题的多个参考程序。
1908年G.Mie最先解出了入射到悬浮着球形粒子的介质的平面光波的麦克斯韦方程组的严格解,关于这方面的讨论就是Mie散射理论的主要内容。
本压缩包中的MATLAB文件能够协助大家更好地掌握Mie散射问题。
2015/4/18 2:25:19 57KB Mie 散射
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通过引入广义自洽条件和受激散射相位共轭镜显含频率的光束变换矩阵,研究了频移对受激散射相位共轭光腔的稳定性与模式特性的影响.
2018/7/1 13:38:53 2.79MB 受激散射 相位共轭 频率移动 stimulate
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基于小波距量法(MOM)研讨了微粗糙光学基片表面与上方冗余粒子的差值光散射特性。
从基本电场积分方程出发,推导出冗余粒子目标与光学基片微粗糙面的积分方程,得到阻抗矩阵,进而推导出散射耦合场及差值场,给出复合散射模型双站散射截面的计算公式,数值计算并分析了不同入射角度,不同材质的单个及双个冗余缺陷粒子与微粗糙光学基片表面的双站散射截面及差值双站散射截面的散射角分布,给出冗余粒子及微粗糙面的散射贡献及差值场散射角分布。
2016/7/18 19:36:13 2.65MB 散射 光学表面 小波距量 差值场
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snvmatlab光谱预处理处理程序多元散射校正适用于可见、近红外光谱预处理,或许微波处理,二维曲线处理
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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