透射率
- 基于V 形超表面的透射式太赫茲線偏振轉(zhuǎn)換器*
以實(shí)現(xiàn)交叉偏振透射率達(dá)到80%以上,偏振轉(zhuǎn)換率達(dá)到99%以上.對(duì)該結(jié)構(gòu)在交叉偏振透射率高和低頻率處的表面電流和電場(chǎng)進(jìn)行仿真,發(fā)現(xiàn)相鄰V 形結(jié)構(gòu)間會(huì)產(chǎn)生偶極振蕩,在透射率高的頻率處,相鄰V 形結(jié)構(gòu)間電場(chǎng)具有相近的值,而在透射率低的頻率處,相鄰V 形結(jié)構(gòu)間電場(chǎng)具有相反的值.同時(shí),還分別研究了V 形陣列的單層結(jié)構(gòu)和V 形陣列后放置光柵的雙層結(jié)構(gòu)對(duì)于垂直入射x 偏振太赫茲波的響應(yīng),并分析了引起高偏振轉(zhuǎn)換率和寬帶的物理機(jī)理.1 引言在微波、太赫茲和光學(xué)頻率范圍的各種
物理學(xué)報(bào) 2022年23期2022-12-14
- 基于改進(jìn)暗通道和自適應(yīng)容差的圖像去霧算法
空區(qū)域,并對(duì)其透射率進(jìn)行修正,但處理效率低下,且存在天空區(qū)域誤識(shí)別的問(wèn)題。文獻(xiàn)[13]引入混合暗通道來(lái)克服處理結(jié)果中明亮區(qū)域暗通道原理失效的問(wèn)題。針對(duì)以上問(wèn)題,本文將傳統(tǒng)暗通道去霧算法進(jìn)行改進(jìn),并結(jié)合自適應(yīng)容差策略實(shí)現(xiàn)圖像去霧。首先,根據(jù)圖像尺寸得到3種最小值濾波窗口尺寸r1、r2、r3,利用3種不同尺寸的最小值濾波器分別計(jì)算暗通道圖和透射率估計(jì)。接著,對(duì)3種不同濾波器尺寸下的透射率估計(jì)展開有效融合,得到多尺度透射率圖。引導(dǎo)濾波器使得處理后圖像與引導(dǎo)圖像的
液晶與顯示 2022年11期2022-11-02
- 一種基于圖像分割的透射率補(bǔ)償去霧算法*
出一種簡(jiǎn)單估計(jì)透射率的方法,以此復(fù)原出清晰的無(wú)霧圖像,但該方法在天空區(qū)域算法失效。Zhang等[6]對(duì)有霧圖像進(jìn)行濾波操作后,估計(jì)出包含圖像深度信息,并且?guī)в邪低ǖ纼?yōu)先的有霧層,進(jìn)而復(fù)原出具有較高對(duì)比度的無(wú)霧圖像,但該方法復(fù)原的圖像在景物邊緣處存在明顯光暈。Wang 等[7]通過(guò)處理相同場(chǎng)景下的多幅圖像,并對(duì)其進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后計(jì)算出圖像的場(chǎng)景深度,進(jìn)而復(fù)原出無(wú)霧圖像,但該方法十分耗時(shí),因而具有一定的應(yīng)用局限。為了消除暗通道先驗(yàn)算法在天空區(qū)域出現(xiàn)的顏色失真現(xiàn)象,
計(jì)算機(jī)與數(shù)字工程 2022年7期2022-08-26
- 等離子體隨機(jī)分布對(duì)THz波傳輸特性的影響
磁波的反射率和透射率.總吸收率A也很容易通過(guò)下式得到A=1-R-T.(17)2 數(shù)值結(jié)果與分析THz 波在等離子體中的反射率非常低,透射率和吸收率的變化規(guī)律大致是相反的[19,21],透射率在一定程度上能更好地體現(xiàn)信號(hào)傳輸?shù)哪芰22],下面的內(nèi)容主要對(duì)THz波在等離子體中的透射特性進(jìn)行分析.2.1 外加磁場(chǎng)對(duì)THz波透射特性的影響將等離子體厚度設(shè)為d=0.1 m,并將其劃分為50層,圖3所示為磁化角度對(duì)THz波透射率的影響.其中,碰撞頻率為fν=0.1
- 基于邊界約束的煤礦井下塵霧圖像去霧算法
固有邊界得到粗透射率,其次通過(guò)上下文正則化得到精細(xì)化透射率,最后用精細(xì)化后的透射率通過(guò)大氣散射模型來(lái)恢復(fù)無(wú)霧圖像,該算法對(duì)細(xì)節(jié)部分除霧效果很好,但容易出現(xiàn)局部透射率估計(jì)不準(zhǔn)確的問(wèn)題,且去霧圖像會(huì)出現(xiàn)顏色失真、對(duì)比度過(guò)飽和等問(wèn)題。文獻(xiàn)[11]提出了對(duì)邊界約束進(jìn)行雙邊濾波優(yōu)化的圖像去霧算法,將圖像分割成天空區(qū)域與非天空區(qū)域,對(duì)天空區(qū)域與非天空區(qū)域分別處理,解決了圖像過(guò)曝光的問(wèn)題,但圖像分割需要手動(dòng)操作,算法處理時(shí)間較長(zhǎng)。針對(duì)上述問(wèn)題,本文將He算法與Meng算
工礦自動(dòng)化 2022年6期2022-07-07
- 基于暗通道先驗(yàn)與梯度導(dǎo)向?yàn)V波的圖像去霧算法
全局大氣光值和透射率估算不準(zhǔn)確導(dǎo)致圖像去霧后色彩失真、去霧效果差等問(wèn)題,提出一種結(jié)合暗通道先驗(yàn)與梯度導(dǎo)向?yàn)V波的圖像去霧算法。首先,通過(guò)初始濾波處理,獲取透射率的初始估計(jì)值,結(jié)合暗通道先驗(yàn)理論,引入多種控制因子,計(jì)算得到更準(zhǔn)確的透射率;其次,引入梯度導(dǎo)向?yàn)V波算法,進(jìn)一步優(yōu)化透射率圖;最后,通過(guò)大氣散射模型進(jìn)行恢復(fù)處理,得到去霧圖像。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,研究算法相較其他暗通道先驗(yàn)算法而言,其PSNR與SSIM平均提升39.64%與32.74%,研究算法在主觀視覺(jué)效果
電腦知識(shí)與技術(shù) 2022年30期2022-05-30
- 噪聲對(duì)相干衍射成像重構(gòu)物體圖像的影響
圖像,設(shè)置不同透射率的圖像,在衍射過(guò)程中分別加入泊松噪聲和高斯噪聲來(lái)模擬實(shí)驗(yàn),探究不同種類噪聲對(duì)相干衍射成像重構(gòu)不同透射率物體圖像的影響。1 疊層掃描相干衍射成像迭代算法重構(gòu)物體圖像1.1 疊層掃描相干衍射成像迭代算法基本原理疊層掃描相干衍射成像顧名思義就是在光探針掃描樣本的過(guò)程中,光探針在物體上逐次移動(dòng),每次掃描到的區(qū)域與相鄰掃描區(qū)域有大部分重疊。探測(cè)器依次記錄每次掃描后的遠(yuǎn)場(chǎng)夫瑯和費(fèi)衍射圖樣,直到光探針遍歷整個(gè)物體,然后通過(guò)迭代算法求出這些相互約束的衍
武漢工程大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年2期2022-05-05
- 基于圖像融合的單幅圖像去霧方法*
道去霧原理計(jì)算透射率,采用軟摳算法對(duì)透射率進(jìn)一步優(yōu)化,最終實(shí)現(xiàn)圖像去霧,取得了較好的效果。但是該方法僅僅是利用優(yōu)化的精細(xì)化透射率估算傳播圖,不利于保持圖像的場(chǎng)景深度及亮度平滑信息。本文在何凱明等人方法上進(jìn)行改進(jìn),估算大氣光值,利用暗通道去霧原理計(jì)算粗透射率,利用梯度導(dǎo)向?yàn)V波獲取精細(xì)化透射率,將兩種透射率利用小波變換的方法融合獲取融合透射率;結(jié)合霧天降質(zhì)圖像物理模型,最終實(shí)現(xiàn)去霧。2 霧天降質(zhì)圖像的物理模型根據(jù)大氣散射模型,圖像霧天退化物理模型由兩部分組成,
廣東通信技術(shù) 2022年3期2022-04-25
- 融合估計(jì)與評(píng)估網(wǎng)絡(luò)的去霧算法研究
氣退化模型; 透射率; 大氣光值; 生成式對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)中圖分類號(hào):TP751? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ?文章編號(hào):1006-8228(2022)01-22-06Research on de-haze algorithm with estimation and evaluation network fuseCai Mengyao, Wang Peng, Li Xiaoyan, Wu Jiao, Lv Zhigang(School of Electro
計(jì)算機(jī)時(shí)代 2022年1期2022-01-22
- 自適應(yīng)透射率補(bǔ)償函數(shù)的圖像去霧算法
影和局部不相關(guān)透射率的假設(shè)來(lái)估計(jì)透射率和大氣光的方法[5]。Tarel 觀察到圖像對(duì)比度和亮度是圖像效果的兩個(gè)最重要指標(biāo),并假定大氣面紗總是正向的而且不會(huì)比有霧圖像的最小強(qiáng)度大[6-7]。He 等提出了一種基于暗通道先驗(yàn)的去霧方法,根據(jù)暗通道先驗(yàn)知識(shí),估算出透射率的值,實(shí)現(xiàn)圖像的去霧,該方法被公認(rèn)為是室外霧天圖像復(fù)原最有效的方法[8-9]。眾多研究人員也在此基礎(chǔ)上做出了大量的改進(jìn)[10],以獲取更高的圖像質(zhì)量。Xu 等提出了一種使用暗通道和亮通道結(jié)合的方法
電子設(shè)計(jì)工程 2021年23期2021-12-07
- 基于劃區(qū)域暗通道算法的農(nóng)田圖像去霧研究
區(qū)域采用不同的透射率計(jì)算方法,遠(yuǎn)景區(qū)域的透射率計(jì)算基于非線性容差機(jī)制,近景區(qū)域的透射率計(jì)算基于修正因子,中間區(qū)域的透射率計(jì)算基于引導(dǎo)濾波;再利用全局大氣光照度和各區(qū)域的透射率得到去霧圖像,并給出算法流程。試驗(yàn)仿真結(jié)果表明,與其他去霧算法相比,該算法提高了去霧圖像的可見性,平均梯度評(píng)價(jià)指標(biāo)值為0.106,均方誤差評(píng)價(jià)指標(biāo)值為20,結(jié)構(gòu)相似度評(píng)價(jià)指值為0.97,評(píng)價(jià)指標(biāo)較優(yōu)。關(guān)鍵詞:農(nóng)田圖像去霧;遠(yuǎn)景區(qū)域;近景區(qū)域;中間區(qū)域;透射率中圖分類號(hào): TP391.4
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2021年20期2021-11-19
- 基于劃區(qū)域暗通道算法的農(nóng)田圖像去霧研究
區(qū)域采用不同的透射率計(jì)算方法,遠(yuǎn)景區(qū)域的透射率計(jì)算基于非線性容差機(jī)制,近景區(qū)域的透射率計(jì)算基于修正因子,中間區(qū)域的透射率計(jì)算基于引導(dǎo)濾波;再利用全局大氣光照度和各區(qū)域的透射率得到去霧圖像,并給出算法流程。試驗(yàn)仿真結(jié)果表明,與其他去霧算法相比,該算法提高了去霧圖像的可見性,平均梯度評(píng)價(jià)指標(biāo)值為0.106,均方誤差評(píng)價(jià)指標(biāo)值為20,結(jié)構(gòu)相似度評(píng)價(jià)指值為0.97,評(píng)價(jià)指標(biāo)較優(yōu)。關(guān)鍵詞:農(nóng)田圖像去霧;遠(yuǎn)景區(qū)域;近景區(qū)域;中間區(qū)域;透射率中圖分類號(hào): TP391.4
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2021年20期2021-11-19
- 基于優(yōu)化透射率的快速去霧方法
散函數(shù)間接求得透射率。Feng[10]等人使用貝葉斯估計(jì)的方法對(duì)透射率進(jìn)行優(yōu)化。Zhang[11]算法得到的透射率恢復(fù)出的圖像具有更好的視覺(jué)效果。但是算法在處理大面積天空區(qū)域時(shí),仍存在一定的偏色現(xiàn)象。為此,本文提出了一種新的圖像去霧方法。通過(guò)采用直方圖均衡化和雙邊濾波透射率修正機(jī)制獲得新的透射率,來(lái)減少圖像去霧之后出現(xiàn)的光暈效應(yīng)。采用一種快速估計(jì)大氣光值法來(lái)修正大氣光值。該方法通過(guò)對(duì)圖像以小窗口滑動(dòng)進(jìn)行暗通道預(yù)處理得到候選大氣光值集合后再進(jìn)一步獲取大氣光值
計(jì)算機(jī)仿真 2021年1期2021-11-18
- 聚酯薄膜與聚酯織物的紫外光學(xué)性能研究
樣進(jìn)行反射率與透射率測(cè)試,獲得試樣在280 nm~400 nm紫外線波段內(nèi)的反射率與透射率。理想情況下,反射率、透射率、吸收率之和為100%。因此,可根據(jù)測(cè)試得到的反射率、透射率數(shù)據(jù)直接計(jì)算得到試樣的吸收率。通過(guò)紫外線在各試樣上反射率、透射率與吸收率分布情況的對(duì)比分析,探究同質(zhì)薄膜和織物材料的紫外光學(xué)性能異同。2 結(jié)果與討論2.1 薄膜與織物透射率厚度梯度變化選取310 nm~330 nm特征波段對(duì)薄膜紫外線透射率做厚度分布分析,以2 nm為間隔繪制曲線集
棉紡織技術(shù) 2021年8期2021-08-17
- 霧霾線求解透射率的二次優(yōu)化方法
參數(shù)的關(guān)鍵,而透射率則描述了光線的傳播能力,與場(chǎng)景深度密切相關(guān)。因此,國(guó)內(nèi)外學(xué)者通過(guò)分析霧霾圖像特征,提出了諸多先驗(yàn)假設(shè)條件,通過(guò)定義滿足目標(biāo)函數(shù)和約束方程,使用優(yōu)化方法求解模型參數(shù)并復(fù)原圖像。目前主流的是局部先驗(yàn)理論,如Tan等人提出的最大化圖像局部對(duì)比度理論,通過(guò)馬爾可夫模型實(shí)現(xiàn)圖像去霧[2],但在提高圖像局部對(duì)比度過(guò)程中可能造成圖像顏色畸變和失真,且在景深不連續(xù)區(qū)域去霧不均勻。He等人提出的暗通道先驗(yàn)理論是目前去霧領(lǐng)域最成熟的先驗(yàn)理論[3],但對(duì)含霧
西安交通大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年8期2021-08-05
- 超白浮法玻璃與普通浮法玻璃光譜性質(zhì)的對(duì)比分析
波長(zhǎng)范圍的光譜透射率、反射率,依據(jù)GB/T 2680—2021《建筑玻璃可見光透射比、太陽(yáng)光直接透射比、太陽(yáng)能總透射比、紫外線透射比及有關(guān)窗玻璃參數(shù)的測(cè)定》計(jì)算其光學(xué)性能指標(biāo),并觀測(cè)分析兩類樣品在不同波長(zhǎng)范圍內(nèi)玻璃光譜性質(zhì)的變化。2 結(jié)果分析2.1 光學(xué)性能指標(biāo)對(duì)比分析測(cè)量得到6 mm超白浮法玻璃(以下簡(jiǎn)稱“超白?!保┖? mm普通浮法玻璃(以下簡(jiǎn)稱“普白?!保┑墓庾V透射率、反射率曲線如圖1。圖1 超白玻和普白玻的光譜透射率、反射率曲線取波長(zhǎng)范圍250~2
玻璃 2021年7期2021-08-04
- 圖像去霧算法研究綜述
大氣散射模型;透射率中圖分類號(hào):TP391.4? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:AAn Overview of Research on Image Dehazing AlgorithmsPU Hengfei, HUANG Zhiyong(College of Big Data and Information Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China)18198542837@163.com; 13925
軟件工程 2021年5期2021-05-29
- 結(jié)合天空分割和透射率映射的圖像去霧
于對(duì)大氣光值和透射率的估計(jì)。對(duì)于大氣光值的估計(jì),應(yīng)盡可能地依靠天空區(qū)域的像素值。He等[11]利用暗通道中0.1%最亮像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)原圖的像素值對(duì)大氣光值進(jìn)行估計(jì),很容易受圖像中白色物體的影響,導(dǎo)致大氣光值估計(jì)不準(zhǔn)確。Kim等[1]利用四叉樹的方法估計(jì)大氣光值,可以避免小塊白色物體對(duì)大氣光估計(jì)的影響,但是當(dāng)圖像中存在大片白色區(qū)域的時(shí)候就會(huì)失效。Wang等[12]利用灰度投影的方法估計(jì)大氣光,同樣受大片白色區(qū)域的影響。對(duì)于透射率的估計(jì),基于不同的先驗(yàn)知識(shí)和假設(shè),
光學(xué)精密工程 2021年2期2021-03-25
- 基于超像素和暗通道先驗(yàn)的圖像去霧復(fù)原方法*
氣光強(qiáng)度;t為透射率。上述模型中包含了RGB三個(gè)通道。對(duì)于單幅圖像去霧問(wèn)題,基于模型(1)的圖像復(fù)原本質(zhì)上是一個(gè)病態(tài)問(wèn)題,所以需要先驗(yàn)信息或附加約束求解。其中比較有代表性的也是應(yīng)用最廣泛的就是基于暗通道先驗(yàn)(Dark Channel Prior,DCP)的去霧算法[10-11]。He等通過(guò)觀察大量無(wú)霧圖像得出統(tǒng)計(jì)規(guī)律,即圖像場(chǎng)景中大部分像素的RGB三個(gè)通道中存在一個(gè)暗通道,其亮度值等于或接近零,據(jù)此由散射成像模型估計(jì)出透射率圖,并使用軟摳圖(Soft Ma
- M型hBN偏振轉(zhuǎn)化超表面*
振超表面,并對(duì)透射率與偏振轉(zhuǎn)化比等性質(zhì)進(jìn)行了分析.1 hBN介電函數(shù)近年來(lái),雙曲材料(HMs)的出現(xiàn)帶來(lái)了一個(gè)比較有吸引力的新領(lǐng)域.六角氮化硼(hBN)是雙曲材料的一種,對(duì)入射波的偏振現(xiàn)象表現(xiàn)出獨(dú)特的性質(zhì).hBN的介電常數(shù)包含縱向介電常數(shù)εt與橫向介電常數(shù)εl.hBN的介電常數(shù)表示為[15]:(1)其中,對(duì)于縱向介電常數(shù)εt′,ε∞=4.52,ωL0=1610cm-1,ωT0=1360 cm-1, 對(duì)于橫向介電常數(shù)εl,ε∞=4.95,ωL0=825 cm
- 基于暗通道先驗(yàn)的單幅圖像去霧算法改進(jìn)?
的反射率與大氣透射率在局部是互不影響的,因此可以推斷出物體的反射率,但是該方法容易受到霧濃度的影響,導(dǎo)致去霧不穩(wěn)定。Tarel[7]假設(shè)其大氣光成像函數(shù)在局部范圍是不變的,利用中值濾波估計(jì)大氣光成像函數(shù),該方法能夠滿足快速去霧的要求,但是最終的復(fù)原圖像中的景物邊緣出現(xiàn)光暈。He[8~9]等提出暗通道理論,結(jié)合物體成像模型推導(dǎo)出圖像的透射率,實(shí)現(xiàn)去霧。該方法簡(jiǎn)單并且去霧效果較好,但是該算法非常耗時(shí)。由于暗通道理論是一個(gè)客觀統(tǒng)計(jì)規(guī)律,而且其具有較好的去霧能力,
計(jì)算機(jī)與數(shù)字工程 2019年11期2019-11-29
- 一種改進(jìn)的場(chǎng)景透射率修正圖像去霧算法
鄰域內(nèi)的色度和透射率是完全不相關(guān)的,所以特征不突出的地方實(shí)現(xiàn)結(jié)果較不理想;Tarel[6]等人通過(guò)中值濾波估計(jì)消散函數(shù),沒(méi)有單中值濾波器邊緣保持特性,導(dǎo)致圖像恢復(fù)在深度突變的地方殘留少量霧氣;He[7]等人第一次提出了暗通道先驗(yàn)去霧方法并達(dá)到了比較好的去霧效果。針對(duì)圖像去霧領(lǐng)域中存在的失真問(wèn)題,從透射率錯(cuò)誤估計(jì)的方面改進(jìn)了這個(gè)方法,并進(jìn)行了分析。本文設(shè)計(jì)了一種場(chǎng)景透射率估計(jì)方法,首先通過(guò)對(duì)場(chǎng)景透射率進(jìn)行粗估計(jì)來(lái)得到一種塊透射率;再利用上下文正則化對(duì)塊透射率
測(cè)控技術(shù) 2019年4期2019-09-20
- 純色太陽(yáng)鏡鏡片耐日光輻照性能的研究
選取不同的初始透射率及不同的材質(zhì)的鏡片,經(jīng)過(guò)模擬日光輻射后,觀測(cè)透射率的相對(duì)變化率,選出較優(yōu)的初始透射率和材質(zhì)的組合。方法:使用分光光度計(jì)測(cè)量選定鏡片的初始透射率并記錄數(shù)據(jù),將其放入水冷式日曬氣候老化儀內(nèi)按ISO 12311-2013、ISO 12312-1-2013規(guī)定測(cè)試50小時(shí)及拓展測(cè)試75小時(shí),取出后再用分光光度計(jì)測(cè)量透射率并記錄數(shù)據(jù)。結(jié)論:當(dāng)鏡片材質(zhì)相同時(shí),我們建議選擇初始透射率為2類、3類的鏡片;當(dāng)鏡片初始透射率相同時(shí),我們建議選擇CR39鏡片
科學(xué)與財(cái)富 2019年11期2019-08-06
- 基于透射率融合與優(yōu)化的水下圖像復(fù)原
度兩種先驗(yàn)估計(jì)透射率. 雖然以上方法可以將水下圖像恢復(fù)的視覺(jué)質(zhì)量不同程度上提升,但在高濁度或嚴(yán)重污染的水體中其性能不令人滿意.通過(guò)上述分析,本文不僅考慮水體吸收和散射造成的圖像降質(zhì),還充分考慮其對(duì)比度等細(xì)節(jié)損失,提出基于水體約束和對(duì)比度先驗(yàn)相結(jié)合的透射率融合與優(yōu)化方法,并基于此提出新的水下圖像復(fù)原方法.首先,建立了基于顏色衰減差異的水下圖像形成模型,其場(chǎng)景環(huán)境光由成像光源計(jì)算得到.下一步,由于水下圖像的色彩偏移嚴(yán)重,本文利用色彩校正的方法來(lái)對(duì)色偏進(jìn)行去除.
天津大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)與工程技術(shù)版) 2019年10期2019-08-02
- 基于暗原色先驗(yàn)的單幅圖像去霧優(yōu)化技術(shù)*
。使用粗估計(jì)的透射率進(jìn)行圖像去霧,會(huì)在景深突變處產(chǎn)生“白邊”現(xiàn)象。為避免“白邊”現(xiàn)象,需要對(duì)粗估計(jì)的透射率進(jìn)行細(xì)化。He使用軟摳圖算法對(duì)透射率細(xì)化,但軟摳圖算法1需要占用大量的內(nèi)存與消耗大量的時(shí)間。He又提出使用引導(dǎo)濾波[4]對(duì)透射率進(jìn)行細(xì)化,大大降低了算法復(fù)雜度,但是在景深突變處會(huì)留有殘霧。文獻(xiàn)[5]采用中值濾波對(duì)透射率進(jìn)行估計(jì),避免了“白邊”現(xiàn)象,但存在過(guò)去霧的問(wèn)題,即在景深突變處有“黑化”現(xiàn)象。此外,暗原色先驗(yàn)理論不適用于天空區(qū)域,He提出的方法在處
火力與指揮控制 2019年6期2019-07-20
- 一種改進(jìn)的基于暗通道先驗(yàn)去霧算法
去霧過(guò)程中求取透射率圖時(shí),存在大量浮點(diǎn)數(shù)計(jì)算,導(dǎo)致整個(gè)程序運(yùn)行時(shí)間緩慢,無(wú)法達(dá)到實(shí)時(shí)去霧的要求。另一類是基于深度學(xué)習(xí)[7]的方法,可以說(shuō)是運(yùn)用了非常強(qiáng)大的非線性模型[8],利用大量的有霧、無(wú)霧圖像的數(shù)據(jù)對(duì),對(duì)透射圖進(jìn)行估計(jì),因此一般能夠得到超越傳統(tǒng)方法的結(jié)果。但是基于機(jī)器學(xué)習(xí)[9]的算法在不同數(shù)據(jù)上的泛化性也是一個(gè)未知數(shù)。本文在He算法的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)由于帶霧圖像中局部區(qū)域暗通道分量不趨近于0,且不能滿足實(shí)時(shí)去霧的情況下,提出了一種對(duì)大氣光值改進(jìn)的方案。首先
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與軟件 2019年2期2019-04-01
- 一種紅通道反轉(zhuǎn)的水下圖像復(fù)原算法
速衰減導(dǎo)致求得透射率偏大,復(fù)原圖像偏暗;Chiang[6]提出了一種基于波長(zhǎng)補(bǔ)償?shù)乃聢D像清晰化算法,該算法需已知三個(gè)通道的衰減率,從而對(duì)圖像的各通道進(jìn)行顏色衰減補(bǔ)償;Galdran[7]提出了一種基于自動(dòng)紅通道的水下圖像復(fù)原算法,該算法在成像模型公式上對(duì)紅通道進(jìn)行反轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)行透射率的求解,但其證明復(fù)雜,且三通道衰減率的比例在不同水質(zhì)下也會(huì)不同,因此適用性存在一定限制;Li[8]提出了一種基于最小信息損失和直方圖先驗(yàn)的水下圖像增強(qiáng)算法,該算法建立了透射率與圖
小型微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 2019年1期2019-01-24
- 基于暗原色先驗(yàn)與WLS的圖像去霧算法
圖法以修復(fù)大氣透射率,針對(duì)去霧后圖像較實(shí)際暗沉的問(wèn)題,提出一種新的自適應(yīng)圖像增強(qiáng)方法,通過(guò)對(duì)去霧后的圖像自適應(yīng)非線性疊加,實(shí)現(xiàn)了圖像增強(qiáng)的效果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,相比于其它傳統(tǒng)算法,該算法能夠在保持圖像邊緣細(xì)節(jié)的同時(shí),提高圖像的色彩質(zhì)量,有效消除白色暈塊,且計(jì)算復(fù)雜度低,圖像還原逼真。關(guān)鍵詞:圖像去霧;暗原色先驗(yàn);透射率;WLS;圖像增強(qiáng)DOI:10.11907/rjdk.173238中圖分類號(hào):TP317.4文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-7800(20
軟件導(dǎo)刊 2018年6期2018-09-04
- 純色太陽(yáng)鏡鏡片耐日光輻照性能試驗(yàn)研究
光輻照性能;光透射率相對(duì)變化中國(guó)是眼鏡生產(chǎn)和出口大國(guó),2017年中國(guó)眼鏡工業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)285億人民幣,出口額達(dá)53億美元。隨著中國(guó)眼鏡對(duì)外貿(mào)易的進(jìn)一步擴(kuò)大,國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)眼鏡產(chǎn)品的質(zhì)量要求也越來(lái)越高,歐盟太陽(yáng)鏡標(biāo)準(zhǔn)EN ISO 12311-2013、EN ISO 12312-1-2013和美國(guó)太陽(yáng)鏡標(biāo)準(zhǔn)ANSI Z80.3-2015均規(guī)定耐日光輻照性能為太陽(yáng)鏡產(chǎn)品的必檢項(xiàng)目,要求非常嚴(yán)格,中國(guó)眼鏡行業(yè)每年因太陽(yáng)鏡產(chǎn)品該性能指標(biāo)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求而無(wú)法出口或出口
中國(guó)眼鏡科技雜志 2018年13期2018-08-11
- 基于顏色衰減先驗(yàn)的小波融合圖像去霧
一種簡(jiǎn)單的估計(jì)透射率的方法,并用軟摳圖算法對(duì)透射率進(jìn)行細(xì)化,恢復(fù)出清晰圖像。由于暗通道先驗(yàn)在天空等白色區(qū)域失效,導(dǎo)致估計(jì)出的透射率不準(zhǔn)確,而且軟摳圖算法的時(shí)間復(fù)雜度較高,許多學(xué)者在其基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn)。隨后He等[7]提出了引導(dǎo)濾波,它是一種能夠在對(duì)圖像進(jìn)行平滑的同時(shí),保持圖像邊緣的濾波器,引導(dǎo)濾波方法在很大程度上提高了暗通道去霧算法的去霧速度。Tarel等[8]通過(guò)雙邊濾波器估計(jì)圖像透射率,該方法恢復(fù)出的圖像在景深突變的地方halo現(xiàn)象明顯。Zhu等[9]
計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用 2018年12期2018-06-26
- 基于塔姆激元-表面等離極化激元混合模式的單縫加凹槽納米結(jié)構(gòu)的增強(qiáng)透射?
11,12],透射率高出1—2個(gè)數(shù)量級(jí).對(duì)于這種現(xiàn)象,研究人員給出了兩種解釋:一是金屬SPPs被入射光有效激發(fā)[13?16];二是SPPs在縫內(nèi)形成法布里-珀羅(Fabry-Perot,F-P)共振的腔模共振[17,18].單納米金屬縫結(jié)構(gòu)由于其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于集成,常常用在基于SPPs的納米結(jié)構(gòu)中構(gòu)建光源.但是,單納米縫一直存在低透射率的問(wèn)題,為了提高狹縫的透射率,之前文獻(xiàn)提出了幾種有效的方法:文獻(xiàn)[19]設(shè)計(jì)了一個(gè)亞波長(zhǎng)單縫多凹槽結(jié)構(gòu),在納米縫的入射口和
物理學(xué)報(bào) 2018年10期2018-06-14
- 可用于拓寬光波單向傳輸帶寬的光子晶體異質(zhì)結(jié)構(gòu)界面?
向傳輸,但正向透射率較低,帶寬較窄.基于對(duì)光子晶體異質(zhì)界面傾斜角度的研究,根據(jù)界面全反射條件,利用可集成材料硅和二氧化硅設(shè)計(jì)了一種空氣孔型二維光子晶體異質(zhì)結(jié)構(gòu).異質(zhì)結(jié)構(gòu)界面兩側(cè)的光子晶體對(duì)1550 nm波長(zhǎng)附近的TE模光波在Γ-X方向均呈導(dǎo)帶,避免了方向帶隙失配.研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)異質(zhì)界面滿足全反射條件時(shí),由于光子晶體的自準(zhǔn)直效應(yīng),較寬波段的正向光波得以高效傳播,而反向光波在界面由于全反射而被禁止傳播.光子晶體異質(zhì)結(jié)構(gòu)界面的全反射效應(yīng)打破了方向帶隙對(duì)光波單向傳輸?shù)?/div>
物理學(xué)報(bào) 2017年20期2017-11-12
- 石墨烯p-n結(jié)中巨磁阻效應(yīng)的磁場(chǎng)調(diào)控
具體影響。發(fā)現(xiàn)透射率曲線的側(cè)向偏移可用經(jīng)典洛倫茲力圖像定量的進(jìn)行解釋。通過(guò)理論計(jì)算,得到了透射率曲線與不同變量之間的關(guān)系。在垂直磁場(chǎng)作用下,狄拉克費(fèi)米子沿著回旋軌道運(yùn)動(dòng),通過(guò)分析入射角和透射率之間的關(guān)系,得到了隧道效應(yīng)被完全抑制時(shí)的能量范圍。石墨烯;p-n結(jié);巨磁阻效應(yīng)石墨烯是具有蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu)的單層碳原子,因其優(yōu)良的導(dǎo)電性和高遷移率,使其在實(shí)驗(yàn)和理論研究上引起了廣泛的興趣[1,2]。石墨烯特有的低能線性色散關(guān)系,產(chǎn)生了一些新奇的物理現(xiàn)象,如反常量子霍爾效- 圖像去霧中的大氣光強(qiáng)度自適應(yīng)恢復(fù)算法研究
系數(shù)的最大值與透射率的等級(jí)無(wú)關(guān)的約束條件,利用LBFGS優(yōu)化從而得到正確的大氣光強(qiáng)度模值。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明該方法可以有效避免大氣光強(qiáng)度估值偏差而引起的圖像色彩失真,魯棒性強(qiáng),去霧后的圖像具有更好的色彩還原度和清晰度,更能符合人眼視覺(jué)效果。關(guān)鍵詞:大氣光強(qiáng)度;明暗系數(shù);模值估計(jì);透射率中圖分類號(hào):TP751.1文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:ADOI:10.3969/j.issn.10036199.2017.01.0211引言近年來(lái),環(huán)境問(wèn)題日益嚴(yán)峻,霧霾天氣的出現(xiàn)直接影響了室外視計(jì)算技術(shù)與自動(dòng)化 2017年1期2017-05-08
- 基于Chebyshev展開的區(qū)間穿孔板超材料分析1)
孔板超材料聲學(xué)透射率的區(qū)間切比雪夫展開--蒙特卡洛模擬法(interval Chebyshev expansion-Monte Carlo simulation method,ICE-MCSM).該方法采用截?cái)嗲斜妊┓蚨囗?xiàng)式近似擬合多層穿孔板超材料的聲學(xué)透射率響應(yīng)曲線,構(gòu)造聲學(xué)透射率響應(yīng)曲線的切比雪夫代理模型;然后采用蒙特卡洛模擬法(Monte Carlo simulation method,MCSM)隨機(jī)生成一定數(shù)量的不確定區(qū)間變量的樣本數(shù)據(jù)點(diǎn),并將生成力學(xué)學(xué)報(bào) 2017年1期2017-03-20
- 一維增透亞波長(zhǎng)光柵的研究
亞波長(zhǎng)光柵使其透射率達(dá)到最大。利用嚴(yán)格耦合波法分析了亞波長(zhǎng)光柵的占空比、周期、厚度和入射角對(duì)其透射率的影響并找出最優(yōu)的光柵參數(shù)。通過(guò)計(jì)算分析可得,對(duì)于TE和TM偏振存在最佳的占空比使其透射率達(dá)到99.5%。在文中條件下,它們對(duì)應(yīng)的占空比分別為0.23和0.80。而光柵厚度對(duì)于TE和TM偏振透射率的影響是周期性的,在一個(gè)周期內(nèi)存在一個(gè)最佳值使其透射率達(dá)到最高。在文中條件下,TE偏振的厚度周期是150 nm,TM偏振的厚度周期是300 nm。當(dāng)光柵參數(shù)不變時(shí),發(fā)光學(xué)報(bào) 2017年2期2017-02-13
- 基于實(shí)地大氣模式改進(jìn)的大氣透射率反演方法
模式改進(jìn)的大氣透射率反演方法韓亮1, 戴曉愛(ài)1, 邵懷勇1, 王虹儼2(1.成都理工大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院,成都 610052; 2.四川師范大學(xué)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院,成都 610066)在對(duì)地表溫度(land surface temperature,LST)進(jìn)行反演時(shí),通常由于缺乏詳細(xì)大氣剖面數(shù)據(jù)使得大氣透射率難以獲取?;趯?shí)地大氣模式,借助近地面氣溫、相對(duì)濕度和大氣壓3個(gè)基本參量,改進(jìn)了大氣透射率反演方法; 在大氣水分含量超出0.4~3.0 g·cm-2的極端自然資源遙感 2016年4期2016-12-23
- 折射率對(duì)一維光子晶體缺陷模放大特性的影響
,對(duì)左側(cè)缺陷模透射率的影響比較明顯,另外2條缺陷模只是發(fā)生了微小的變化,即左側(cè)缺陷模放大特性對(duì)缺陷層C折射率實(shí)部和虛部的變化響應(yīng)最為靈敏。折射率對(duì)光子晶體缺陷模放大特性的變化規(guī)律,對(duì)濾波器及光放大器的制備和改造提供了理論參考。光子晶體;折射率;缺陷模;透射譜;放大特性0 引言目前,利用光子晶體[1]研究的成果已經(jīng)設(shè)計(jì)制造了很多的新型光學(xué)器件[2-13],但要獲得更高品質(zhì)和更高性能的新型光學(xué)器件,就需要進(jìn)一步深入地研究增益材料的各種光子晶體結(jié)構(gòu)模型。由于增益河池學(xué)院學(xué)報(bào) 2016年5期2016-12-22
- 基于暗原色先驗(yàn)的圖像去霧優(yōu)化技術(shù)
以快速有效地對(duì)透射率細(xì)化,避免邊緣效應(yīng)。并且還提出了天空區(qū)域透射率優(yōu)化算法,去除了天空區(qū)域的紋理和斑塊效應(yīng)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該算法具有速度快并且效果好的特點(diǎn)。去霧算法,暗通道先驗(yàn),透射率優(yōu)化0 引言圖像作為感知戰(zhàn)場(chǎng)最直觀的信息,為發(fā)現(xiàn)和識(shí)別目標(biāo)帶來(lái)極大便利。然而,由于受到惡劣天氣的影響,使得采集到的圖像質(zhì)量受到極大退化。如在有霧的環(huán)境中,由于大氣散射的作用,拍攝出來(lái)的圖像色彩失真、對(duì)比度和能見度降低,圖像質(zhì)量退化嚴(yán)重影響了圖像信息的提取與應(yīng)用,對(duì)火控系統(tǒng)的目火力與指揮控制 2016年7期2016-08-18
- 電流變液光學(xué)性能的研究
變液;光電流;透射率0 引言電流變液(Electrorheological Fluids),在通常條件下是一種由介電微粒與絕緣液體構(gòu)成的懸浮液,在外電場(chǎng)作用下,電流變液能在瞬間發(fā)生相變,由液態(tài)變成一種粘度較大的類固態(tài)物質(zhì);撤去電場(chǎng)后,體系又迅速恢復(fù)到原來(lái)的液態(tài),其響應(yīng)時(shí)間為毫秒量級(jí)。這種變化不僅迅速、可逆,而且連續(xù)、可調(diào)。在電場(chǎng)作用下,顆粒沿電場(chǎng)方向排列成鏈柱狀結(jié)構(gòu)是電流變宏觀行為的微觀起源。這種結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變不僅影響力學(xué)性能,對(duì)電流變液的電學(xué)、光學(xué)、電磁學(xué)、科技視界 2016年12期2016-05-25
- 磁控濺射制備五氧化二釩薄膜及其透射率研究
化二釩薄膜及其透射率研究張勃,李林虎,張軒碩,鄧年捷,沈龍海(沈陽(yáng)理工大學(xué) 理學(xué)院,沈陽(yáng) 110159)摘要:采用直流磁控濺射方法在普通玻璃襯底上制備五氧化二釩薄膜。研究氧氬比、濺射功率、襯底溫度和濺射時(shí)間對(duì)氧化釩薄膜結(jié)構(gòu)的影響。XRD測(cè)試結(jié)果表明,實(shí)驗(yàn)均制得了純相的五氧化二釩,沒(méi)有出現(xiàn)其他的釩氧化物相。對(duì)制備的薄膜進(jìn)行了透射率測(cè)試,并對(duì)結(jié)果做了分析。結(jié)果顯示,在室溫下,濺射功率為250W,濺射時(shí)間為10min,氧氬比為1∶100的條件下,薄膜的結(jié)晶度最好沈陽(yáng)理工大學(xué)學(xué)報(bào) 2016年1期2016-05-09
- 半透明體后被測(cè)物體紅外輻射測(cè)溫誤差分析
透明體反射率、透射率及其誤差、被測(cè)物體發(fā)射率及其誤差對(duì)熱像儀測(cè)溫誤差的影響,提出了減少半透明體后被測(cè)物體紅外輻射測(cè)量誤差的幾種對(duì)策,提出了提高帶紅外檢測(cè)窗口電氣柜中帶電部件的紅外測(cè)溫準(zhǔn)確性的方法。紅外熱像儀;半透明體;測(cè)溫誤差0 引言實(shí)際紅外檢測(cè)時(shí),經(jīng)常需要對(duì)帶紅外檢測(cè)窗口電氣柜[1]、開關(guān)柜[2]中的帶電部件進(jìn)行紅外監(jiān)測(cè),電氣柜、開關(guān)柜中帶電部件發(fā)射的紅外輻射穿過(guò)紅外檢測(cè)窗口的鏡片到達(dá)紅外熱像儀,因此,檢測(cè)窗口的紅外傳輸特性對(duì)紅外檢測(cè)有顯著影響,通常,紅紅外技術(shù) 2016年12期2016-03-27
- TE-TM波單介質(zhì)面的折射率和透射率
質(zhì)面的折射率和透射率*周 波許江勇①(興義民族師范學(xué)院貴州 興義562400)胡志林(貴州師范大學(xué)貴州 貴陽(yáng)550001)謝 磊(興義民族師范學(xué)院貴州 興義562400)① *貴州省黔西南州科技局科技計(jì)劃項(xiàng)目,編號(hào):2013-5,2014-3;興義民族師范學(xué)院本科教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程項(xiàng)目,編號(hào):興師發(fā)(2014)21號(hào),貴州省大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目,編號(hào):201410666003;興義民族師范學(xué)院精品課,編號(hào):興師發(fā)(2015)13號(hào).摘 要:根據(jù)平面光波在物理通報(bào) 2015年11期2016-01-12
- 碳纖維增強(qiáng)B4C/Al中子吸收材料的優(yōu)化設(shè)計(jì)
/Al)的中子透射率進(jìn)行模擬計(jì)算,研究B4C含量、Cf含量、不同能量中子入射以及材料厚度變化時(shí)對(duì)中子透射率的影響,并與B4C/Al材料進(jìn)行比較。結(jié)果表明,在1 eV?0.1 MeV能量范圍的中子入射下,當(dāng)B4C含量小于35%時(shí),加入碳纖維能明顯改善B4C/Al材料的中子屏蔽性能;在100 eV中子入射下,材料的中子透射率隨B4C含量增加呈現(xiàn)指數(shù)下降;且Cf/B4C/Al材料的中子透射率隨碳纖維含量增加持續(xù)降低;當(dāng)Cf含量達(dá)到10%時(shí),材料中子透射率降至最低核技術(shù) 2015年3期2015-12-02
- 磁性液體薄膜磁光特性研究
磁場(chǎng)垂直時(shí),光透射率隨外界磁場(chǎng)的增強(qiáng)而增大;當(dāng)磁性液體薄膜與外界磁場(chǎng)平行時(shí),光透射率隨外界磁場(chǎng)的增強(qiáng)而減小。磁性液體薄膜;光透射特性;磁場(chǎng)設(shè)計(jì)磁性液體是一種具有磁化性質(zhì)的特殊功能液體,外加磁場(chǎng)會(huì)改變磁性液體的許多物理特性。這些性質(zhì)在光調(diào)制、光開關(guān)、光隔離器、光濾波器和傳感器等領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用前景[1-3]。磁性液體薄膜的光透射率是否會(huì)隨外加磁場(chǎng)作用的變化而變化值得研究。磁性液體薄膜的光透射率受到多種因素的影響,磁性液體的濃度、磁性液體粒子的大小、磁性液體電子測(cè)試 2015年22期2015-11-30
- 基于暗原色先驗(yàn)與反圖像的圖像去霧算法
霧,但他忽視了透射率,結(jié)果中的一些色彩經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)過(guò)飽和。Fattal等[5]假定透射率和表面投影在局部是不相關(guān)的,通過(guò)估算景物的反射率,來(lái)推斷景物光的透射率。但該方法需要足夠多的顏色信息,當(dāng)霧氣濃度較大的時(shí)候效果也不理想。Kim等[6]提出了一個(gè)能量函數(shù)(Cost function),通過(guò)最小化這個(gè)能量函數(shù)使對(duì)比度得到增強(qiáng)來(lái)實(shí)現(xiàn)去霧。近來(lái),He 等[7]提出了一種基于暗原色先驗(yàn)的單一圖像去霧方法,對(duì)戶外圖像取得了良好的去霧效果;但該算法成立是建立在暗原色先電視技術(shù) 2015年23期2015-09-19
- 激光防護(hù)中VO2薄膜的最佳膜厚計(jì)算
吸收特性薄膜的透射率計(jì)算理論,結(jié)合VO2薄膜用于激光防護(hù)的需求,計(jì)算得到適用于激光防護(hù)的最佳膜厚。為驗(yàn)證計(jì)算方法準(zhǔn)確性,根據(jù)入射激光波長(zhǎng)10.6μm為例計(jì)算的最佳膜厚,采用直流磁控濺射法在Si基底上制備具有相應(yīng)膜厚的薄膜,利用傅里葉變換紅外光譜測(cè)試分析了該薄膜的紅外透射率相變特性,結(jié)果表明其紅外透射率具有明顯相變特性,3~5μm波段的紅外透射率對(duì)比值達(dá)到99%,λ= 10.6μm處相變前后的紅外透射率分別為67.2%、4.2%,與理論計(jì)算透射率66.4%、激光與紅外 2015年8期2015-09-06
- 石墨烯光柵太赫茲透射特性的研究
比和弛豫時(shí)間對(duì)透射率的影響,為石墨烯光柵的研究提供了有力指導(dǎo)。2 模型及理論基礎(chǔ)如圖1(a)所示為石墨烯光柵結(jié)構(gòu)整體視圖,圖1(b)所示為石墨烯光柵結(jié)構(gòu)的橫截面圖,灰色長(zhǎng)條為石墨烯帶,其寬度為W,排列周期為L(zhǎng),在y方向無(wú)限延伸,占空比為W/L。石墨烯光柵上下兩種介質(zhì)的介電常數(shù)分別為ε1=3ε0和ε2=4ε0。入射角為θ的TM偏振的平面波(磁場(chǎng)沿y軸正方向)射向石墨烯光柵。圖1 石墨烯光柵結(jié)構(gòu)模型示意圖Fig.1 Schematics of the grap激光與紅外 2015年11期2015-03-23
- 兩種因素對(duì)光子晶體缺陷模的影響
,在宏觀上表現(xiàn)透射率很高的缺陷模(透射峰)[3-6,8-9]。這種現(xiàn)象和規(guī)律,從理論和方法上使人為控制光的行為成為可能,并具有潛在的應(yīng)用前景,特別是在光濾波與通信方面存在不可估量的應(yīng)用價(jià)值。因此,研究在什么位置或是以什么方式插入缺陷,才能最大限度的增強(qiáng)自發(fā)輻射,或者說(shuō)哪些因素能夠影響缺陷位置處的自發(fā)輻射,是必須解決的問(wèn)題?;谶@個(gè)思路,本文在構(gòu)造鏡像對(duì)稱結(jié)構(gòu)和含缺陷普通結(jié)構(gòu)光子晶體的基礎(chǔ)上,通過(guò)不對(duì)稱改變對(duì)稱結(jié)構(gòu)光子晶體的介質(zhì)排列周期數(shù),以及改變?nèi)毕萜x結(jié)河池學(xué)院學(xué)報(bào) 2015年2期2015-03-16
- 一維層狀二組元聲子晶體的帶隙研究
組元聲子晶體的透射率,確定了帶隙的起止頻率和寬度。結(jié)果顯示,晶格常數(shù)增大,起止頻率和帶隙寬度均變小;厚度比增加,起始頻率幾乎不變,而截止頻率和帶隙寬度幾乎成線性增加;周期數(shù)增加,起止頻率和帶隙寬度均幾乎不變。關(guān)鍵詞:二組元;聲子晶體;傳輸矩陣;透射率;帶隙聲子晶體是由彈性復(fù)合介質(zhì)構(gòu)成的周期性結(jié)構(gòu)[1-2],當(dāng)彈性波在其中傳播時(shí),受其內(nèi)部周期結(jié)構(gòu)的調(diào)制作用,形成特殊的色散關(guān)系即能帶結(jié)構(gòu)。色散關(guān)系曲線之間彈性波被抑制范圍稱為禁帶或帶隙。帶隙的下限頻率為起始頻率- 光子晶體耦合缺陷的透射特性研究
件兩端入射所得透射率不同,因此呈現(xiàn)出單向透射性.當(dāng)具有一定頻率失諧的連續(xù)波從容易耦合進(jìn)缺陷的一端入射時(shí),點(diǎn)缺陷的折射率在電場(chǎng)能量的影響下發(fā)生變化,使得缺陷透射譜即缺陷模的位置發(fā)生偏移,原本不高的透射率增大,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)通的狀態(tài).而當(dāng)該連續(xù)波從很難耦合進(jìn)缺陷的一端入射時(shí),缺陷模受影響不大,所得透射率仍較小,實(shí)現(xiàn)截止的狀態(tài).因此,如何提高兩個(gè)方向的透射率對(duì)比度和導(dǎo)通狀態(tài)下的最大透射率成為設(shè)計(jì)全光二極管的關(guān)鍵.而目前采用缺陷耦合結(jié)構(gòu)構(gòu)建全光二極管的論文也鮮見報(bào)道.文中通化師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2014年10期2014-06-12
- 應(yīng)力作用下石墨烯在磁場(chǎng)中的隧穿特性
質(zhì),從而得到了透射率與入射粒子費(fèi)米能以及勢(shì)壘寬度的變化關(guān)系,并且討論其與無(wú)應(yīng)力情形下隧穿性質(zhì)的比較,這些結(jié)果有利于深入揭示應(yīng)力對(duì)石墨烯電子隧穿特性的影響。1 應(yīng)力下石墨烯模型如果將上述修正的系統(tǒng)放在垂直于石墨烯表面(x,y)方向磁場(chǎng)下:即B=B ez,在忽略電子自旋自由度的情形下,根據(jù)最小耦合原理,我們得到下列有效哈密頓量:?jiǎn)螌邮?shí)際上是由A,B兩套子格子構(gòu)成的一種二維六角形晶體,在緊束縛近似下:它的哈密頓量可以寫成如下形式[2-3]:其中電子動(dòng)量為k- 基于半反圖像的透射率優(yōu)化降霧算法
基于半反圖像的透射率優(yōu)化降霧算法,解決了經(jīng)暗原色先驗(yàn)降霧算法處理后的圖像灰白區(qū)域出現(xiàn)顏色失真問(wèn)題。1 霧天大氣散射模型及暗原色先驗(yàn)理論1.1 霧天大氣散射模型根據(jù)光在霧天條件下傳輸?shù)奈锢硖匦?,Nayar等人[1]提出了霧霾天氣條件下的二色大氣散射模型,其數(shù)學(xué)表達(dá)式為:式中:I(x)表示成像設(shè)備采集到的衰減后的圖像;A為等效的全局大氣光;J(x)為景物的場(chǎng)景輻射;t(x)為透射率分布,用來(lái)描述光線在傳播的過(guò)程中衰減的程度,可以表述為:其中,β為大氣散射系數(shù);電子設(shè)計(jì)工程 2014年22期2014-01-16
- 共濺射法金屬摻雜透明導(dǎo)電ITO薄膜的研究進(jìn)展
可能高的可見光透射率,且在盡可能低的溫度下制備.ITO薄膜本身就是一種摻雜的化合物,科學(xué)家們正在研究摻雜金屬的ITO薄膜能否在導(dǎo)電性能和可見光的透射性能上得到改善.1 ITO薄膜的光電性能及制備方法自從1987年H.Nanto報(bào)導(dǎo)了在室溫下采用磁控濺射技術(shù)制備透明導(dǎo)電ITO薄膜以來(lái),透明導(dǎo)電ITO薄膜的研究得到了進(jìn)一步的發(fā)展,ITO薄膜得到了人們的廣泛關(guān)注和深入發(fā)展[3].ITO薄膜是目前研究和應(yīng)用最廣泛的透明導(dǎo)電薄膜,是一種光電性能都非常優(yōu)越的透明導(dǎo)電薄韓山師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2013年6期2013-11-21
- 上海光源紅外束線中CVD金剛石窗的參數(shù)對(duì)紅外透射率的影響
導(dǎo)致不同波數(shù)的透射率發(fā)生變化。同步輻射紅外實(shí)驗(yàn)站通常采用傅里葉變換光譜儀,對(duì)光強(qiáng)的變化非常敏感。為盡可能降低這種影響,需采取一些措施,因此,將CVD金剛石窗加工成具有一定楔角的楔型結(jié)構(gòu),以盡量降低這種影響。本文結(jié)合上海光源BL01B的光源特性,對(duì)金剛石窗的各個(gè)參數(shù)對(duì)紅外透射率的影響進(jìn)行系統(tǒng)分析,為同步輻射紅外光束線的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。1 前后面平行的CVD金剛石窗對(duì)紅外光束的影響[9]光束經(jīng)過(guò) CVD金剛石窗時(shí),前后表面會(huì)發(fā)生多重反射(圖 1)。金剛石核技術(shù) 2012年3期2012-06-30
- *1 利用EPR實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制量子態(tài)的非經(jīng)典性
關(guān)聯(lián)特性和一個(gè)透射率為T的分束器.通過(guò)控制平衡零拍探測(cè)裝置前的分束器的透射率T,使得遠(yuǎn)程制備的輸出態(tài)的正交振幅起伏壓縮(反壓縮)到原來(lái)輸入態(tài)的T/(1-T),同時(shí)輸出態(tài)的正交位相起伏反壓縮(壓縮)到原來(lái)輸入態(tài)的 (1-T)/T.量子糾纏;遠(yuǎn)程控制;非經(jīng)典性光場(chǎng)的非經(jīng)典性尤其是光場(chǎng)的壓縮和糾纏特性是開展量子信息研究的重要資源,利用量子糾纏可以完成經(jīng)典計(jì)算與經(jīng)典通訊領(lǐng)域中不可能完成的任務(wù),例如量子密鑰分配[1]、量子計(jì)算[2-3]、量子離物傳態(tài)[4-5]、量子- γ輻射屏蔽的Monte Carlo模擬
輻射能量條件下透射率與物質(zhì)厚度的關(guān)系曲線,并對(duì)這些曲線進(jìn)行比較,得出關(guān)于此問(wèn)題的一些結(jié)論。1 建立γ輻射屏蔽問(wèn)題的物理模型主要需要解決以下幾個(gè)問(wèn)題1.1 輻射源的種類和輻射能量的大小為簡(jiǎn)單起見,本文采用比較有代表性的兩種理想輻射源,點(diǎn)源和平面平行射線源。能量則取兩種常見的γ輻射源137Cs和60Co的能譜峰值,0.661MeV、1.173MeV、1.333MeV。點(diǎn)源輻射立體角半角寬為arccos0.9998 弧度[4]。1.2 屏蔽體的材料本文選用如下四黑龍江科學(xué) 2010年2期2010-07-26
- 石墨烯p-n結(jié)中巨磁阻效應(yīng)的磁場(chǎng)調(diào)控