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1)  intersection measuring target
交汇测量靶
1.
WT5”BZ]:In the intersection measuring target with line array CCDs,the noncoplanar error caused by that optical axes and pixels lines of two CCDs arent on the same plane,is studied in this paper.
研究了线阵 CCD交汇测量靶中 ,由于两 CCD的光轴和像元线不在同一平面内所引起的非共面误差 ,并利用计算机仿真技术对坐标测量的非共面误差进行了相应的分析。
2)  crossing measurement system
交汇立靶测量系统
1.
5 pixel,based on the new error analysis model of the linear CCD crossing measurement system.
基于线阵CCD交汇立靶测量系统空间坐标新误差分析模型,用matlab分析了在图像判读精度为±0。
3)  intersection measuring
交汇测量
1.
Following the CCD intersection measuring principle and the requirements of practical designs, this article makes a synthetical analysis of some key intersection measuring techniques and issues, and gives theoretical analysis and experimental studies to the collecting and measuring system, which is of great importance to measuring the instantaneous position of moving objects.
根据CCD交汇测量原理和实际设计需要,综合分析了交汇测量中一些关键技术与问题,并对采集测 量系统进行了理论分析和实验研究,对于测量运动物体瞬时位置有重要意义。
2.
A kind of optimization design method is developed to achieve high accuracy in CCD intersection measuring system.
通过计算机仿真的方法 ,对两 CCD交汇测量的结构参数进行了优化设计 ,得出了在不同靶面尺寸时的优化结果。
3.
In order to improve the intersection measuring precision for object missing distance,the math-model for the coordinate measurement is introduced,and the derivation of equation for intersection measuring based on geodesic latitude and longitude coordinates system is presented.
为提高目标的交汇测量精度,提出了一种基于大地经纬度坐标的数据交汇方法。
4)  intersection measurement
交汇测量
1.
One of chief technical indexes of linear-CCD intersection measurement system is the accuracy of measuring coordinate.
以双CCD技术构成的交汇测量系统因其结构简单、使用方便、测量精度高、测量速度快等诸多优点,而广泛应用于现代靶场中各种动态飞行目标的跟踪测量。
5)  intersectant measurement
交汇测量
1.
Theory of intersectant measurement for linear CCD array camera is studied in this paper.
分析线列 CCD摄像机交汇测量的原理 ,以空间虚拟的光电靶代替实物靶来实现对弹丸目标脱靶量的实时获取。
6)  intersection optical target
交汇光靶
补充资料:靶扫描和靶重建


靶扫描和靶重建


影像学术语。CT检查中,对扫描野(SFOV)中某一兴趣区扫描时行较大矩阵重建的方式称靶扫描。在扫描及影像重建完成后,对显示野(DFOV)中某一兴趣区重新进行较大矩阵重建成像的方式称靶重建。前者是直接利用扫描野中兴趣区的较大量的原始数据进行影像重建,后者则是利用常规扫描中采集的原始数据进行兴趣区的影像重建。两种技术实现的基本前提都是一次扫描所获得的投影测量数据必须能够满足兴趣区影像重建矩阵所需的信息量。靶扫描在扫描前预先设定兴趣区,成像后不储存非兴趣区原始数据;靶重建则需储存层面扫描所获得的全部原始数据,占用较多的磁盘空间,但以后可在图像中任选兴趣区进行局部重建。两种技术在成像效果(空间分辨率,对比分辨率)上是一致的,这与单纯的局部图像放大(zoom)不同。后者没有增加兴趣区内像素数量,虽使影像扩大但分辨率并未提高,清晰度反有下降。
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