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1)  F T spectrum image
频谱像
2)  spectrum imaging
频谱成像
1.
Geologic implications of seismic spectrum imaging and its application to researches on sedimentary features
地震频谱成像的地质含义及在沉积特征研究中的应用
2.
Mainly using high-resolution seismic along-horizon slices and seismic along-horizon spectrum imaging technique,and combining with spatial distribution feature of channels,the paper.
本文主要利用三维高分辨率地震沿层切片和沿层地震频谱成像等技术,并结合河道的空间展布特征,开展了对河道砂体沉积的地质解释和研究,推断出了沉积物源方向和砂体发育带,指出了油气储层的有利区。
3)  spectral imaging
频谱成像
1.
This paper presents the principle and the maximum resolution of the spectral imaging followed by taking a case study as an example to discuss the application of this technique to sedimentary facies classification and the practical significance of it in progradation and retrogradation identification of sedimen.
频谱成像将地震数据体从时间域转换到频率域,利用分频处理技术大大提高了对薄储集层的分辨能力。
4)  spectral image
频谱图像
1.
Based on S R decomposition theorem and Fourier optical theory, a new technique using computer to analysze laser spectral images of finite deformation automatically was put forward.
在 S- R和分解定理和 Fourier光学理论的基础上 ,提出了一种使用计算机对有限变形激光频谱图像进行自动分析的新方法 。
5)  multispectral image
多频谱图像
1.
This paper proposes a novel method of fusing panchromatic and multispectral images based on contourlet and IHS.
针对目前最新发展的Contourlet变换较小波变换能提供更丰富的方向和形状,有助于捕捉图像中的几何结构,提出了一种新的基于Contourlet变换和IHS(Intensity-Hue-Saturation)变换的遥感图像融合方法,首先对多频谱图像进行IHS变换,然后对所得的亮度分量和全色图像分别进行Contourlet变换,再对得到的低频近似系数和高频细节系数采用一定的融合规则得到一个新的亮度分量,并对其做逆向的IHS变换得到融合图像。
2.
This paper presents an image recognition method through wavelet frequency transformation and correlation,results show the scheme is effective,the feature of interest in multispectral image can be best recognized accurately.
通过仿真实验表明该算法可以有效且准确的识别和提取多频谱图像中感兴趣的部分。
6)  frequency spectrum imaging analysis
频谱成像分析
补充资料:像散和像面弯曲
      两种像差。离光轴很近的物点以很小孔径,即很细的光束成像时,球差和彗差的影响可以忽略,成像可认为是完善的。但是当物点离开光轴较远,即视场增大时,即使以细光束成像,也不可能会聚于一点。此时,子午细光束的聚焦点和弧矢细光束的聚焦点位于主光线上的不同位置。就整个细光束而言,在子午焦点处得到的是一垂直于子午平面的短线,称为子午焦线;在弧矢交点处得到的是一垂直于子午焦线,且位于子午平面上的短线,称为弧矢焦线;在其他位置上,光束截面为椭圆弥散斑;在二焦线的中间位置上为一圆形弥散斑,如图所示。这种结构的光束称为像散光束;这种成像缺陷称为像散。像散的数值以二焦点投影到光轴上的间距Δx┡表示,即
  
  
   ,
  式中x慴是子午焦点B慴到高斯像面(由高斯光学确定的理想像平面)的距离,x宺是弧矢焦点A宺到高斯像面的距离。如果物平面不在无限远处,B慴和B宺不能称焦点,可改称子午像点和弧矢像点,而问题的性质不变,公式也仍适用。当物点到光轴的距离变化时,x慴和x宺的数值随之改变,因此就细光束成像而言,同一个物平面有两个弯曲的像面:子午像点所在的面为子午像面,x慴称为子午像面弯曲,或简称子午场曲。弧矢像点所在的面为弧矢像面,x宺称为弧矢像面弯曲,或简称弧矢场曲。
  
  像面弯曲x慴和x宺之值需在主光线的光线追迹基础上,用专门的计算公式(杨氏公式)求得,从而像散值Δx┡也随之求得。
  
  当光学系统存在较大的像散时,像面一般也很弯曲,只有当子午和弧矢像面处于高斯像面二侧时,可勉强认为是平像面光学系统。但因像系由弥散圆形成,是模糊不清的。
  
  当光学系统的像散校正得很好并且用细光束成像时,物平面上各点都有一个清晰的像点,但它们往往仍处于一个弯曲的像面上,在用平面来接收时仍不能同时清晰。通常把消像散时的清晰像面称为珀兹伐曲面,其弯曲程度称为珀兹伐弯曲。
  
  所以,只有同时校正好像散和珀兹伐弯曲,才能使大的物平面用细光束成像时有一个平的清晰像面。若同时校正好宽光束的球差和彗差,则可获得大孔径大视场时的清晰像平面。
  
  一般而论,透镜的像散随孔径光阑位置而异,并随透镜形状的不同而异,但当孔径光阑与薄透镜重合时,只要焦距不变,像散即为常值,与形状无关。消像散系统一般由正、负透镜适当组合而成。珀兹伐弯曲也只有用正、负光焦度分离的方法才能校正。
  

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参考词条