作者单位
摘要
1 北京理工大学 光电学院 光电成像技术与系统教育部重点实验室,北京 100081
2 北京理工大学 宇航学院 飞行器动力学与控制教育部重点实验室,北京 100081
提出一种基于图像的快速、准确测量景物近红外波段反射率的反演方法。采用CMOS 相机对同一光照条件下的待测地物与标准反射率板进行测量,采集近红外波段图像,在校正CMOS 相机入瞳处辐照度与图像灰度关系结果的基础上,建立景物近红外反射率与图像灰度的关系,进而反演出对应景物的近红外波段反射率。结果表明,本文方法与地物光谱仪测量结果的不确定度在10%以内。此外,本文还根据景物近红外图像灰度的分布情况分析了背景、测量方位角等因素对地物反射率测量的影响,为进一步精确测量及相关的近红外场景仿真奠定了基础。
反射率 红外图像 成像系统 图像灰度 reflection infrared image imaging system image gray level 
红外技术
2018, 40(2): 107
作者单位
摘要
北京理工大学宇航学院 飞行器动力学与控制教育部重点实验室, 北京 100081
双目视觉可用于目标的准确定位和三维信息获取.对双目视觉中的标定和定位算法进行了基于相机视角的相关研究,包括成像模型、基于相机视角的双目视觉标定和定位的基本原理等,并进行了实验验证.将其结果与传统算法进行了相应的对比分析,结果表明具有良好的标定和定位效果.
双目视觉 标定 定位 视角 binocular vision calibration positioning viewing angle 
光学技术
2015, 41(2): 181
作者单位
摘要
1 北京理工大学 光电学院 光电成像技术与系统教育部重点实验室, 北京 100081
2 北京理工大学 宇航学院 飞行器动力学与控制教育部重点实验室, 北京 100081
利用积分球对近红外增强相机进行了可见、近红外波段的辐射定标, 并采用该相机采集了典型目标的可见、近红外图像.利用便携式地物光谱仪采集了相同目标可见、近红外波段的光谱反射率曲线, 并分析了目标在可见、近红外波段的光谱反射特性.通过寻找同一天气条件、同一时间段所拍摄的典型目标近红外图像灰度值与可见光图像灰度值及典型目标可见、近红外波段反射率之间的关系, 提出一种基于可见光图像及目标反射率反演近红外图像的算法.在近红外图像反演过程中考虑了大气透过率的影响, 反演结果表明, 本文算法可以较好地体现典型目标近红外图像的全局特征, 为后续不同天气条件下近红外场景仿真的实现提供参考.
物理光学 近红外场景仿真 辐射定标 辐亮度 图像灰度 反射率 大气透过率 Physical optics Near infrared scene simulation Radiometric calibration Radiance Digital number Reflectance Atmospheric transmittance 
光子学报
2014, 43(8): 0810004
作者单位
摘要
北京工业大学 光电子技术省部共建教育部重点实验室, 北京100124
对InGaN/GaN多量子阱蓝光和绿光LED进行了室温900 mA电流下的电应力老化,发现蓝光LED老化到24 h隧穿电流最小,绿光LED到6 h隧穿电流最小;同时,两种LED的反向漏电也最小、光通量最大,随后绿光LED的反向漏电增加较快且光通量衰减较快。把热退火效应和电应力下缺陷的产生分别看成正负加速因子,绿光LED的负加速因子的增加速度比蓝光LED大,衰减较快。该结果对GaN LED的改进有一定参考价值。
发光二极管 氮化镓 电应力 I-V特性 光通量 light-emitting diode GaN electrical stresses I-V characteristics luminous flux 
发光学报
2012, 33(1): 93
作者单位
摘要
1 江苏省生物功能材料重点实验室, 江苏 南京 210097
2 南京师范大学化学与环境科学学院, 江苏 南京 210097
3 南京师范大学分析测试中心, 江苏 南京 210097
采用荧光光谱法在生理pH7.4条件下研究了药物咖啡因与肌红蛋白分子间的相互作用,表明这种相互作用能使肌红蛋白的内源荧光猝灭。通过猝灭常数,结合常数和结合位点数的计算,证明此猝灭为静态猝灭机制。咖啡因和肌红蛋白形成1:1稳定配合物,形成常数(18℃)KA=1.82×10^4L·mol^-1;根据热力学参数确定了它们之间的主要作用力为疏水力和静电力。利用同步荧光光谱法研究了咖啡因对肌红蛋白构象的影响。咖啡因能使肌红蛋白的构象发生改变,导致蛋白质分子中色氨酸和酪氨酸残基所处微环境由原来的疏水环境不同程度地向亲水环境转变。
咖啡因 肌红蛋白 荧光光谱 Caffeine Myoglobin Fluorescence spectroscopy 
光谱学与光谱分析
2009, 29(10): 2798

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