文章目录最好的频谱分析基础知识前言有两种技术方法可完成信号频域测量(统称为频谱分析)。快速傅立叶变换频谱分析扫频式频谱分析工作原理输入衰减器混频器中频滤波器对数放大器检波器视频滤波器扫描本振频谱分析关键性能指标频率分辨率相位噪声灵敏度总结一下提高频谱测试灵敏度的技术方法: 最好的频谱分析基础知识前言频谱分析是观察和测量信号幅度和信号失真的一种快速方法,其显示结果可以直观反映出输入信号
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今天接到一个临时小任务,写一个的项目子模块的Demo,以供和专家们交流一
原创 2023-04-28 13:07:02
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什么是高光谱遥感?  高光谱遥感指具有高光谱分辨率的遥感数据获取、处理、分析和应用的科学与技术,通常采用覆盖一定波谱范围的成像光谱仪和非成像光谱仪两种传感器获取数据,利用大量窄波段电磁波获取感兴趣目标的理化信息,其基础是光谱学(Spectroscopy)(浦瑞良和宫鹏,2000;童庆禧等,2006;Schaepman 等,2009)。成像光谱仪在电磁波谱的紫外、可见光、近红外和中红外区域,获得大量
一体式表观高光谱仪Triplet AOP是一款超便携、智能化、高性价比的一体式表观高光谱仪,安装了两个高光谱辐亮度传感器和一个高光谱辐照度传感器。配有小型自稳平台,可以保持“水面之上法”所要求的观测角度。无需专业培训,只需几分钟熟悉设备的过程后,即可轻松获取专业的离水辐亮度和遥感反射率数据。
原创 2023-01-09 11:25:20
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USB在个人电脑上往往具有多个接口,可以同时连接几个设备,如果接上一个有四个端口的USB HUB时,就可以再连上四个USB设备,以此类推。这篇文章介绍Linux下光谱仪驱动的编写,介绍USB传输协议。
推荐 原创 2022-08-18 09:25:55
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光栅光谱仪是指利用折射或衍射产生色散的一类光谱测量仪器。光栅光谱仪光谱测量中常用的仪器。它由入射狭缝S1、准直球面反射镜M1、光栅G、聚焦球面反射镜M2以及输出狭缝S2构成。 衍射光栅是光栅光谱仪的色散器件。它是在一块平整的玻璃或金属材料表面(可以是平面或凹面)刻画出一系列平行、等距的刻线,然后在整个表面镀上高反射的金属膜或介质膜,就构成一块反射试验射光栅。相邻刻线的间距d称为光栅常
用小神经网络和光谱仪优化关键词识别 Optimizing keyword spotting with small neural networks and spectrographs 随着由语音命令控制的智能设备的激增,一种被称为关键字识别的自然语言处理技术正在获得越来越多的关注。 来自亚马逊、谷歌、
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系列文章目录“光晰本质,谱见不同”,光谱作为物质的指纹,被广泛应用于成分分析中。伴随微型光谱仪/光谱成像的发展与普及,基于光谱的分析技术将不只停留于工业和实验室,即将走入生活,实现万物感知,见微知著。本系列文章致力于光谱分析技术的科普和应用。 文章目录系列文章目录前言一、光谱数据读入1.1 光谱数据读入1.2 光谱可视化二、光谱预处理2.1 光谱预处理模块2 .2 光谱预处理的使用总结 前言典型
700光谱仪拥有Win2000/XP/NT操作系统,界面友好; 可在测定过程中,进行数据处理、方法编制和结果分析等,是
海洋科学在20世纪后半叶得到迅速发展,人们逐渐认识到海洋水体研究是研究海洋环境的基础,在洋流监测、气象预报、防灾减灾、环境治理、极地科考中都占据着重要地位。目前国内外都已展开对海洋水体的深入研究,其中,海洋光学研究主要是研究海洋的光学性质,以及光在海洋中的传播规律,其研究所依赖的基础数据主要是运用现场和实验室的测量方法获取的海洋水体光谱数据,例如研究太阳光射入海洋后,经过辐射传递过程所产生的、由海
原创 2023-04-02 11:13:56
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# 如何通过网口使用文件传输命令将光谱仪数据文件载入电脑中 ## 一、流程表格 | 步骤 | 操作 | | ---- | ------------------ | | 1 | 连接光谱仪到电脑 | | 2 | 安装Python库 | | 3 | 编写Python脚本 | | 4 | 运行Python脚本 | |
原创 5月前
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  智能小车现在差不多是电子竞赛或者DIY中的主流了,寻迹,壁障,遥控什么的,相信大家也都见得很多了,这次就大家探讨一下寻迹小车的制作方法,不同于以往的是这次的程序不用C语言写,而是要使用python语言写。  视频演示:  http://v.youku.com/v_show/id_XMTcwNzQ5ODcxNg==.html  1.实验目的  研究智能小车结合红外探头寻迹前进。  2.实验材
GlobCover 2009 is a global land cover map based on ENVISAT's Medium Resolution
原创 2022-05-26 01:26:40
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光的波长探测在科学研究和工业应用中具有重要作用,光学光谱仪是其中不可或缺的分析工具。如今,体积庞大的传统光谱仪已经无法满足日益发展的光谱检测技术需求,微型化成为光谱仪发展的必由之路, 其在机器视觉、环境监测、医学诊断等各个领域具有巨大的应用潜力。 光谱仪的微型化有多条不同的技术路线,依赖人工智能算法的计算重构式光谱仪近年来备受业界关注。这种光谱仪利用高速计算来部分替代物理分光元件的工作负荷,能进一
MOD13A1 V6数据集是由Terra星搭载的中分辨率成像光谱仪获取的L3级植被指数产品,空间分辨率为500米,具备两
大概写于两年前。是对文献[1]的笔记。PDH稳频技术Fabry-Perot 腔的透射和反射特性F-P干涉一般用于分光。两个波长分别为\(\lambda_1\)和\(\lambda_2\)的光入射至干涉,形成两套同心圆环组。假设\(\lambda_2>\lambda_1\)则同级干涉圆环而言,\(\lambda_2\)的直径更小。当\(\lambda_2\)波长增大,其第\(m\)级圆环将
MOD11A1 V6数据集是由Aqua星搭载的中分辨率成像光谱仪获取的地表温度/发射率(LST/E)产品,以分片方式组织,时间
MOD11A1 V6数据集是由Terra星搭载的中分辨率成像光谱仪获取的地表温度/发射率(LST/E)产品,以分片方式组织
遥感传感器需要权衡遥感影像的宽幅和象元大小(空间分辨率),这使得目前在轨的卫星影像很难获取大面积高时空分辨率遥感影像。通常来说,光学遥感影像分为两类,一是高时间分辨率影像,比如Modis、AVHRR、SeaWiFS,它们可以获取每天的影像信息,但是其空间分辨率较低,从500米到几千米不等;二是高空间分辨率影像,比如OLI,ASTER,但是它们的时间分辨率较低,为16天。目前,时间与空间分辨率权衡最
前言:高光谱遥感(Hyperspectral Remote Sensing)又叫成像光谱遥感,是将成像技术和光谱技术相结合的多维信息获取技术(Goetz,1985年)。高光谱遥感数据中包含了丰富的空间、辐射和光谱三重信息,具有重要的综合应用价值。近年来,随着成像光谱技术在航空遥感领域的快速发展,这项技术成为各个领域的重要监测方法,涵盖大气圈、海洋研究、植被生态、矿产地质、水体研究、军事侦察和考古研
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