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1) 3-D noise model
三维噪声模型
1.
The 3-D noise model is introduced,which is used to analyze the noise of the infrared imaging system.
通过分析二代红外成像和一代红外系统的不同特性,导出了更适合二代红外成像系统的三维噪声模型。
2.
First,data sets are established by using 3-D noise model.
首先利用三维噪声模型建立图像数据集,然后分别判断过热像元和死像元。
2) Three-dimensional noise model
3维噪声模型
3) three highlight model of noise
噪声三亮点模型
4) 3-D noise
三维噪声
1.
To study the influence of background on detection,a 3-D noise model and a measurement system were established.
为了了解背景对探测结果的影响,通过建立CCD相机三维噪声模型及其测试系统,在不同光照条件下对CCD相机的时间噪声和空间噪声进行了测量与分析。
2.
A new method was advanced for calculating 3-D noise expediently.
为了方便地计算三维噪声,提出了一种新的三维噪声计算方法,该方法对离散型微光成像系统三维噪声测量和质量评价具有十分重要的实用价值。
3.
With the help of the software of Multigen and Vega to simulate given targets, final IR image was obtained by embedding IR target in background image and noise processing with 3-D noise model of IR imaging system.
提出了一种红外图像模拟方法,该方法以可见光图像作为红外背景模拟数据源,并采用Multigen,Vega等建模仿真软件模拟特定目标,通过红外目标与背景图像的叠加,并根据红外成像系统的三维噪声模型进行噪声处理,实现红外图像模拟。
5) 3D noise
三维噪声
1.
A new 3D noise analysis method is introduced on the basis of analyzing the radiometric performance and noise of optical satellite image.
该文通过分析光学卫星图像的辐射和噪声特性,引进了三维噪声分析方法,将图像噪声按时间、 空间水平和垂直三维空间划分为7个噪声项,并分析了各噪声因子的含义。
2.
In the model, we calculate MTF of this system and demonstrate its curve simulation, we also could realize system MRTD by subjective identification of the human eye, calculate the atmospheric transmittance of infrared radiation banded in 3~5um and 8~12um, the visibility range estimation of the IRIS and the 3D noise\'s extraction of the infrared video images.
在该模型中实现了系统调制传递函数的计算和曲线模拟,系统最小可分辨温差的人眼主观识别,3~5μm及8~12μm波段红外辐射的大气透过率的计算,红外热成像系统的视距估算以及红外视频图像的三维噪声提取。
6) noise model
噪声模型
1.
Analysis of noise model of multiplier in sensor circuit;
传感器电路中乘法器噪声模型分析
2.
Study on noise models algorithms and matrix descriptions for integrated circuits;
集成电路噪声模型算法及其矩阵表达
3.
The original noise model of a two port network is given.
从放大器实际存在的时域原始噪声模型出发,推导出两个时域等效噪声模型,并由此扩展到频域,得到了相对应的几个功率谱噪声模型,从而系统地给出了双口网络噪声模型理论和一系列实用的计算公式。
补充资料:基于UG生成表驱动的零件三维参数化模型的研究
阐述了基于UG生成表驱动标准件模型库的方法和步骤,并以一个实例对如何建立参数化模型、确凿设计变量、给模型分配设计变量以及设置和编辑电子表进行了详细的论述。实践证明,利用此方法可以方便快捷建立零件的三维参数化模型库,实现零件的系列化设计,能大大提高设计效率。 在制造工业中经常遇到形状相似,但大小并不完全相同的零件,比如系列化的产品零件等。对于这些零件的二维设计,目前已经比较成熟。但随着CAD/CAM技术的发展,产品的设计与制造有了新的思路,即从三维到二维的设计步骤,也就是首先要建立三维模型,然后自动生成二维的工程图纸,或者利用三维零件模型直接生成数控代码,实现无图纸加工,节约时间和成本。因此零件三维参数化模型的建立,就显得尤为重要,它将使产品的结构设计的系列化成为可能,并极大地缩短了结构设计周期,减少了由于零件的尺寸变化带给工程师的工作量。 1、 建立表驱动零件模型库的原理
在产品的系列化设计过程中,为了加快产品设计过程,减少重复性的劳动,应建立结构形状相同仅尺寸不同零件的三维模型库,如螺钉、螺栓、螺母、垫圈、密封件、润滑件和轴承等一些标准件。UG虽然提供了许多二次开发工具(如UG/Open GRIP、UG/Open API、UG/Open),但利用二次开发工具需要设计人员技术比较高,一般设计人员很难完成[1],利用UG提供的表驱动技术同样可以创建标准零件、通用零件以及产品系列化设计的三维模型库。 建立三维参数化模型以后,通过设置设计变量和将设计变量分配给模型,然后创建一个含有这些变量的外部电子表,将电子表链接到当前模型中,因为电子表中的变量被当前图形文件的零件尺寸所引用,这个表就可以用来改变当前图形文件中的零件的尺寸,所以用户可通过控制外部电子表对零件进行修改,因此可避免由于设计变化而不得不修改大量模型参数所带来的损失,并且用一个模型就可表达多个同类结构的零件。 2、 建立基于表驱动的零件三维参数化模型 2.1 分析零件特征 为了高效地创建表驱动零件,在设计前必须对该零件进行仔细的分析,首先要从整体上形成关于这个零件建模的大概思路,明确设计零件需要创建哪些特征以及创建这些特征的次序;同时还需要注意所要创建的各种特征的内在联系及其各自的特点,最后明确该零件需要几个参数进行驱动。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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