经典的米氏理论引见学习,强烈推荐引见了米氏理论的公式获得和计算方法。
如果你想计算散射截面,吸收界面,可以用这个教材。
2023/3/16 11:30:38 699KB 米氏 理论 计算方法 吸收截面
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RTTOV是一种用于计算快速辐射传输的模式,可以用于计算晴天辐射、云天辐射、以及散射等过程,支持多种传感器模仿,同时也能计算雅克比矩阵。
晴天模式下模仿亮温的步骤如文档所述
2023/3/14 0:15:51 353KB 辐射传输模式
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绿色物联网的协作环境背向散射通讯
2023/3/8 12:38:46 965KB 研究论文
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基于叠加统计独立散斑图像的散斑抑制原理,设计了一个具有N个透光孔的掩模板,将其放置于成像透镜出瞳面上,理论研究了产生统计独立散斑图像所需的条件。
在简化光学系统中,将散射片与探测面分别置于透镜成像共轭面上,通过系统实验,分析了多孔掩模板上相邻两个透光孔的不同中心间距以及单个透光孔孔径对统计独立散斑图像构成的影响,其中单个透光孔孔径也会影响散斑颗粒的大小。
在不考虑实验装置对测试精度的影响下,实验结果与理论分析吻合。
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针对弱小目标的检测跟踪问题,提出了一种基于序列检验和Viterbi的检测前跟踪算法;将雷达扫描区域进行划分后,在方位-距离-多普勒平面内联合处理回波信号,为了搜集目标驻留时间内的散射能量,可以通过Viterbi算法搜索连续扫描时允许的目标转移状态,最后通过序列检测做出判决;序列检验可以解决目标检测过程中时延较大的问题,Viterbi算法用来获取检测统计量及目标的轨迹;仿真结果表明,该算法对高速运动的目标具有良好的检测与跟踪功能。
2023/3/7 9:33:32 192KB 序列检验
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MIE散射实际计算
2023/2/17 14:47:55 45KB MIE散射计算
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针对高功率密度运转下的光纤激光对其适用的光纤器件的许多特殊要求,设计了高功率密度下光纤功能的测试系统。
综合比较论证了截断法、插入损耗法、后向散射法三种测试方法。
基于插入损耗法设计了双光路光纤测量系统,通过双光路同时测量被测光纤和参考光纤的插入损耗,利用参考光纤光路监控校准输入信号光功率,提高测量精度。
对系统的测试方法和测量参量理论上进行了推导和说明,分析了系统的传输效率,设计测量精度可达到插入损耗不大于0.5dB,回波损耗不小于50dB。
2023/2/15 18:54:02 997KB 光纤光学 插入损耗 回波损耗
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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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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