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1)  short wave infrared focal plane array(SWIRFPA)
短波红外焦平面
2)  SWIFPA
短波红外焦平面探测器
3)  IRFPA
红外焦平面
1.
STUDY ON TWO-POINT MULTI-SECTION IRFPA NONUNIFORMITY CORRECTION ALGORITHM;
红外焦平面器件二点多段非均匀性校正算法研究
2.
The Monolithic Preparation for an IRFPA Microlens Array;
用于红外焦平面的微透镜阵列单片制备技术
3.
Study of Calibration-Based Nonuniformity Correction Algorithms for IRFPA;
基于定标的红外焦平面非均匀性校正算法研究
4)  Infrared Focal Plane
红外焦平面
1.
To improve the performance of the adaptive scene-based technology for non-uniformity correction,an adaptive non-uniformity correction technology for infrared focal plane arrays based on pre-processing with median filter is proposed.
为提高基于场景的自适应算法性能,根据图像非线性滤波理论,提出采用中值滤波进行图像前处理的自适应红外焦平面校正技术。
2.
In order to solve the problem of motion estimation for nonuniformity correction of infrared focal plane arrays,a new fast algorithm for image registration is presented.
为了解决红外焦平面非均匀算法中出现的运动估值问题,提出了一种新的快速图像配准算法。
3.
In order to improve the performance of iterative least square algorithm based on image registration for nonuniformity correction of infrared focal plane arrays,a new algorithm was presented.
为了改善基于图像配准的红外焦平面迭代非均匀校正算法的性能,在此基础上提出了一种新的红外焦平面图像非均匀校正算法。
5)  infrared focal plane array
红外焦平面
1.
A new readout circuit for infrared focal plane arrays
一种新的红外焦平面读出电路
2.
Research of the readout circuit about the uncooled infrared focal plane array
非致冷型红外焦平面阵列读出电路的研究
3.
A novel test method of time delay integration(TDI) function for infrared focal plane array CMOS readout circuits was proposed.
给出了一种新颖的红外焦平面CMOS读出电路TDI功能的测试方法。
6)  Infrared focus plane array
红外焦平面
1.
Infrared focus plane array used in infrared thermal imaging technology;
红外热成像技术中的红外焦平面阵列的研究
2.
structure and sort of infrared focus plane array are described in this paper in wich the emphasises are analyzing all kinds of chara.
本文介绍了红外焦平面阵列的原理、结构及其分类,着重分析了读出电路的各种性能,并对国内外研制以及生产情况进行了比较。
补充资料:短波

短波


短波传播途径

短波的基本传播途径有两个:一个是地波,一个是天波。

如前所述,地波沿地球表面传播,其传播距离取决于地表介质特性。海面介质的电导特性对于电波传播最为有利,短波地波信号可以沿海面传播1000公里左右;陆地表面介质电导特性差,对电波衰耗大,而且不同的陆地表面介质对电波的衰耗程度不一样(潮湿土壤地面衰耗小,干燥沙石地面衰耗大)。短波信号沿地面最多只能传播几十公里。地波传播不需要经常改变工作频率,但要考虑障碍物的阻挡,这与天波传播是不同的。

短波的主要传播途径是天波。短波信号由天线发出后,经电离层反射回地面,又由地面反射回电离层,可以反射多次,因而传播距离很远(几百至上万公里),而且不受地面障碍物阻挡。但天波是很不稳定的。在天波传播过程中,路径衰耗、时间延迟、大气噪声、多径效应、电离层衰落等因素,都会造成信号的弱化和畸变,影响短波通信的效果。

短波收音机简介

1.传统指针调谐短波收音机

收音机的种类如果按所接收的波段来划分:

单波段中波收音机:MW525--1600KHz

调频调幅收音机MW525--1600KHz,FM87.5--108MHz

调频/中/短波收音机**MW525--1600KHz,FM87.5--108MHz

只有一个短波段时SW:3.9--12.00MHz(75--25米)

(或6.00--18.00MHz,49--16米)

(或9.00--16.00MHz,31--19米)

二个短波段时SW1:2.2--7.50MHz,SW2:7.50--23.00MHz

或SW1:5.9--9.50MHz,SW2:9.50--18.00MHz

按米波段来划分SW1,SW2,SW3,SW4,SW5,SW6,SW7………

多波段短波收音机(每个短波段覆盖一个国际短波米波段)

传统收音机和收录机一般只有一个或二个短波段,但每个波段都覆盖了很宽的频率(好几个米波段)范围,优点是电路简单,但很难保证所覆盖频率范围内每点频率的灵敏度和选择性都很均匀,所以,往往是有些米波段收听很好,有些却很差,另外,由于覆盖很宽的频率,使各个电台之间显得很拥挤,收台不方便,所以有些收音机要附加上短波微调旋钮来加以改善。

也有些短波电路设计得很好的传统收音机,收音机也有足够高的灵敏度和选择性,而且生产调试又很精确,使用起来也很方便,别有趣味,起码省去老换波段的麻烦。另外,传统收音机大多采用3-4节电池和比较大口径的扬声器,收听起来声音很好,难怪有很多老短波迷仍然喜欢传统收音机。

2.按米波段来划分的多波段短波收音机

现代的短波收音机,往往分为6-10个短波段,每个短波只覆盖一个米波段(请参考下文国际广播米波段表),对于设计良好的此类短波收音机,灵敏度和选择性比较容易得到保证,而且按米波段来划分短波,电台之间的间隔好象被展阔了,收短波象收听中波一样方便,尤其是对于电台最密集的16,19,25,31米波段,优点更突出。

按米波段来划分的短波收音机,如果说不足的话,就是由于短波段太多,对于喜欢不同电台和节目的人来说,经常要切换短波段,又显得麻烦了一点。

另外,按米波段划分来设计短波收音机,如果要覆盖全部短波频率范围,光短波段就需要13个波段,而且每个波段都要设计合理,所用的电子元件材料很多,使电路显得太复杂而且成本太高了。笔者所见过的进口名牌短波收音机,调频/中波/长波/短波所有波段加在一起,最多有15个波段,价格近1000元。

值得一提的是,在国内市场上,也有些短波收音机,号称18波段,24波段,而且价格还挺便宜,君不知道设计者是自欺还是欺人!此外,还有很多号称[消费者推荐产品]的8,9波段的短波收音机,因市场恶性竞争所致,短波电路,除了波段开关以外,就几乎没有其它元件了。与其买此类收音机,笔者建议:还不如买台传统的3,4波段的短波收音机。

3.短波收音机中的二次变频技术(SWDUALCONVERSION)

短波收音机最初是使用直接放大线路的,50年代开始,应用了一次变频线路,也就是平时所说的超外差式收音机。

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参考词条