葛鹏 1,2郭静菁 1,2陈丛 1,2尚震 1,2[ ... ]盛磊 1,2
作者单位
摘要
1 华东电子工程研究所,安徽 合肥 230031
2 孔径阵列与空间探测安徽省重点实验室,安徽 合肥 230088
基于盖革APD阵列的激光主动探测系统具有较高的灵敏度、空间分辨率和测距精度,在遥感探测、目标识别等领域具有广泛的应用前景。受探测模式、噪声等因素影响,盖革APD阵列需要大量累积光子探测来实现高精度成像。针对该问题,基于目前国内规模最大的InGaAs盖革APD阵列,搭建了1 064 nm激光探测实验装置,对室外600 m外目标进行了成像。通过分析光子计数物理过程,建立了目标反射率与距离的极大似然估计。结合自然图像稀疏的先验知识,采用正则化图像重构方法,改善了累积光子数较少情况下的成像精度。通过对比,验证了正则化图像重构方法能够抑制光子数涨落引起的参数估计偏差,提升了成像质量。
激光三维成像 盖革APD阵列 极大似然估计 正则化方法 3D laser imaging GM-APD array maximum likelihood estimation regularized method 
红外与激光工程
2020, 49(3): 0305007
文奴 1,2,3,*杨世植 1,2崔生成 1,2程伟 1,2,3
作者单位
摘要
1 中国科学院 安徽光学精密机械研究所 光学遥感中心, 合肥 230031
2 中国科学院 通用光学定标与表征技术重点实验室, 合肥 230031
3 中国科学院大学, 北京 100049
由于遥感图像先验知识难以获取,提出了一种自适应的双树复小波迭代收缩复原算法。该算法根据模糊程度和噪声程度估计正则化参数,并利用经验公式计算收缩阈值。在实际应用中,算法能有效解决两步迭代算法使用固定参数的缺点,从而达到提高图像复原质量的目的。实验表明:相对于两步迭代算法,该算法复原图像的峰值信噪比提高0.64~12.23 dB,收敛速度提高1.4~16倍;同时,算法在提高图像复原质量、抑制噪声干扰及减少计算时间方面优势明显。
遥感图像 自适应 双树复小波 迭代收缩 正则化方法 remote sensing image adaptive dual-tree complex wavelet iterative shrinkage regularized method 
强激光与粒子束
2014, 26(10): 101003

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