1)  image motion compensator
像移补偿器
2)  image-motion compensator
像移补偿器
3)  Image motion
像移
1.
According to the imaging principle of these instruments,image motion between two interference images should be one column of pixels when the instruments are in a vertical attitude,and abnormal image motion would arise because of geometric distortion and rotation of the interference images when an attitude incline exists.
根据该类仪器的成像过程,在竖直摄影时,相邻两帧像面干涉图之间的像移量为一列像元;偏离竖直摄影时,由于像面干涉图的几何变形或旋转,会引入非正常像移。
2.
Second,with the help of the modulated transfer function(MTF),the negative effect on image quality is fully analyzed,which is caused by the mismatch between TDI-CCD line scanning and velocity of image motion.
在介绍时间延迟积分电荷耦合器件(TD I-CCD)的结构与工作原理基础上,通过像移调制传递函数(MTF)分析了TD I-CCD行扫速率与运动像不同步时对相机成像质量的影响。
4)  image motion compensation
像移补偿
1.
Image motion compensation realization of large resolution digital aerial survey camera;
大面阵数字航测相机像移补偿的实现
2.
An image motion compensation method based on uultiphase CCD;
一种基于CCD多电极结构的电子像移补偿方法
3.
Effect of aerocraft attitude on image motion compensation of space camera;
飞行器姿态对空间相机像移补偿的影响
5)  image motion direction
像移方向
6)  attitude image motion
姿态像移
7)  image shift compensation
像移补偿
1.
Based on the model of two-dimensional scanning observation,the two-deimensional image shift compensation(ISC) model is proposed with an ellipsoid model for the Earth.
在建立二维扫描观测模型的基础上,提出了基于椭球体地球模型的二维扫描像移补偿方案,给出了任意空间观测到的目标位置的快速迭代算法,并以真实轨道和仿真姿态数据验证了像移补偿模型的实际性能。
8)  motion-blurred
像移模糊
1.
Restoration of motion-blurred aerial image;
航空成像像移模糊恢复技术
9)  image motion velocity
像移速度
1.
Calculation of image motion velocity considering airplane gesture angle in oblique aerial camera;
考虑飞机姿态角时倾斜航空相机像移速度计算
10)  Calculating image motion
像移计算
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。
  

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