作者单位
摘要
1 四川大学 1. 电气工程学院
2 四川大学 2. 生物医学工程学院, 成都 610065
针对暗通道先验算法去雾后图像存在伪影和景深突变处留有残雾的问题,提出一种基于双重暗通道结合与高斯加权的去雾方法。分别利用超像素块滤波和中值方块滤波求取两层暗通道,对两层暗通道进行像素级结合并构造高斯加权函数进行加强,然后采用引导滤波优化透射率图。把雾图转化到HSV空间并提取包含天空等的白色区域,引入概率函数取白色区域前10%像素点的明度分量平均值作为大气光估计值。实验结果表明,所提算法能较好地保留图像细节并去除景深突变处的残雾,同时能改善伪影现象。
图像去雾 透射率 暗通道 高斯加权 颜色空间 image dehazing transmission map dark channel prior Gaussian weighting color space 
半导体光电
2021, 42(5): 754
作者单位
摘要
1 成都信息工程大学 电子工程学院, 四川 成都 610225
2 中国气象局国家卫星气象中心, 北京 100081
高光谱分辨率激光雷达(High Spectral Resolution Lidar, HSRL)系统利用窄带滤波器将激光雷达回波信号中的大气粒子(云或气溶胶)散射和分子散射成分分开, 提升了云或气溶胶光学特性的反演质量。提出了一种基于HSRL探测原理的HSRL回波信号模拟方法, 其原理是利用CALIPSO云/气溶胶消光系数产品和数值天气预报数据被用来仿真星载HSRL 532 nm回波信号。两种典型的窄带光谱滤波器: FPI(Fabry-Pérot Interferometer)和碘吸收滤波器, 作为分子通道滤波器的性能通过仿真的星载HSRL回波信号进行分析。对三种典型: 晴空、卷云、气溶胶(两层厚云)的HSRL回波廓线进行详细的敏感分析表明碘分子吸收滤波器的性能明显优于FPI滤波器, 其中碘吸收滤波能保持可以忽略不计的相对偏差(<4.0×10-3%), 这是由低光学厚度(<1.0)的粒子后向散射效应引起的。但是, 如果FPI滤波器的粒子后向散射透过率能保持在10-3水平以下, 其仍不失为是一个好的选择。
星载高光谱分辨率激光雷达 仿真 回波信号 光谱滤波器 spaceborne HSRL simulation return signal spectral filter 
红外与激光工程
2018, 47(12): 1230008
作者单位
摘要
成都信息工程大学电子工程学院,成都 610225
冰晶粒子散射相函数的多项式展开可以应用于卷云条件下大气辐射传输模式的计算。本文利用广义球函数对表面严重粗糙的冰晶粒子相函数进行展开,并对表面严重粗糙的实心棱柱模型、实心棱柱聚合物模型和一般种类混合模型3种冰晶粒子的展开系数特性进行分析研究,数值计算结果表明了广义球函数对表面严重粗糙的冰晶粒子多项式展开的有效性。
散射相函数 展开系数 冰晶粒子 scattering phase function expansion coefficient ice crystal particle 
光散射学报
2016, 28(2): 102
作者单位
摘要
1 清华大学,电子工程系,北京,100084
2 清华大学,电子工程系,?本?100084
采用传统设备结合虚拟仪器的方法,研制了一套宽可调谐取样光栅DBR(Sampled Grating DBR, SG-DBR) 激光器的波长测试控制系统.系统能自动向SG-DBR激光器提供电流扫描,同时对激光器输出的光谱数据进行采集、处理,生成SG-DBR激光器的"波长-电流"数据查询表;通过快速查找数据查询表数据,并对激光器提供相应驱动电流,准确控制SG-DBR激光器输出波长.系统数据处理采用了一种新颖的算法,利用输出光边模抑制比(SMSR) 来筛选激光器模式稳定工作点,确保数据查询表中的工作点数据均不会发生模式跳变.实验证明,本系统稳定、可靠,波长控制精度高,波长控制误差不超过±0.02nm.
可调谐激光器 波长控制 SG-DBR激光器 虚拟仪器 
光电工程
2006, 33(3): 78
作者单位
摘要
清华大学电子工程系,北京,100084
根据宽可调谐SG-DBR激光器的波长调谐特性,研制了一套波长控制系统.系统通过生成并调用"波长-电流"数据查询表,实现对SG-DBR激光器输出波长的调谐控制.系统设计引入了虚拟仪器和单片机技术,达到了降低设备成本、小型化系统的目的.实验证明系统波长控制精度高,波长控制误差不超过±0.02nm.
取样光栅 波长控制 数据查询表 虚拟仪器 单片机 Sampled Grating SG-DBR SG-DBR Wavelength Control Look up Table Virtual Instrument Micro Controlled Unit 
应用激光
2005, 25(4): 245

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