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SiGe/Si多量子阱中垂直方向红外吸收及共振色散效应
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作者 吴兰 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2002年第2期87-90,共4页
用垂直入射的中红外光束调制非掺杂SiGe Si量子阱中光致子带间吸收 .氩离子激光器作为子带间跃迁的光泵浦源在阱中产生载流子 ,红外调制光谱用步进式傅立叶变换光谱仪记录 .实验中观察到明显的层间干涉效应及与子带间跃迁有关的色散效... 用垂直入射的中红外光束调制非掺杂SiGe Si量子阱中光致子带间吸收 .氩离子激光器作为子带间跃迁的光泵浦源在阱中产生载流子 ,红外调制光谱用步进式傅立叶变换光谱仪记录 .实验中观察到明显的层间干涉效应及与子带间跃迁有关的色散效应 .理论和实验分析认为样品折射率变化造成的位相调制可以补偿吸收所造成的幅度调制 . 展开更多
关键词 SiGe/Si多量 红外吸收 硅锗多量 垂直方向间吸收 色散效应 光致吸收 共振吸收
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小波方向子带偏微分方程遥感图像去噪 被引量:4
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作者 王相海 李放 王爽 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2012年第5期721-728,共8页
针对小波阈值法在去除遥感图像高斯噪声时,所存在的由于过度"扼杀"小波系数而引起的模糊边缘问题,以及P-M模型通常会使图像的灰度趋于分段常量而产生所谓的"块状"效应问题。提出小波域偏微分方程(PDE)遥感图像去噪... 针对小波阈值法在去除遥感图像高斯噪声时,所存在的由于过度"扼杀"小波系数而引起的模糊边缘问题,以及P-M模型通常会使图像的灰度趋于分段常量而产生所谓的"块状"效应问题。提出小波域偏微分方程(PDE)遥感图像去噪模型,该模型通过对遥感图像进行小波分解,保持低频子带信息,而只对含有噪声、图像边缘的高频子带进行基于子带方向特性的非线性异性扩散,使模型在有效去除高斯噪声的同时,能够很好地保护遥感图像中的边缘特征和细节纹理信息,避免了去噪后的结果图像出现分段常量现象。实验结果表明,对于相同的遥感图像高斯噪声,基于所提出混合模型的去噪图像的PSNR较基于类零树的Bayes阈值法和P-M模型提高了1~2dB。 展开更多
关键词 遥感图像 小波方向 偏微分方程 P-M模型 高斯噪声
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基于视觉传达技术的红外舰船图像多级融合方法
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作者 刘金阳 《舰船科学技术》 北大核心 2023年第7期178-181,共4页
针对多光谱红外舰船图像质量差影响应用性的问题,提出基于视觉传达技术的红外舰船图像多级融合方法。利用多光谱红外热成像仪采集舰船图像数据,对红外舰船图像实施中值滤波处理,增强图像的视觉传达效果。通过非下采样变换方法,将红外舰... 针对多光谱红外舰船图像质量差影响应用性的问题,提出基于视觉传达技术的红外舰船图像多级融合方法。利用多光谱红外热成像仪采集舰船图像数据,对红外舰船图像实施中值滤波处理,增强图像的视觉传达效果。通过非下采样变换方法,将红外舰船图像划分为高频方向子带与低频子带。依据高频子带融合方法和低频子带融合方法,分别融合红外舰船图像的高频方向子带与低频子带。对融合后的高频方向子带与低频子带实施非下采样逆变换处理,获取红外舰船图像的多级融合结果。实验结果表明,该方法可以实现不同光谱频段红外舰船图像的多级融合,融合后图像的互信息量、边缘信息保留量均高于0.7,有效提升红外舰船图像的应用性。 展开更多
关键词 视觉传达技术 红外舰船图像 多级融合方法 高频方向 低频 非下采样变换
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基于边缘统计特征的遥感图像融合改进方法 被引量:3
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作者 曾宇燕 何建农 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第3期174-177,共4页
针对传统小波变换融合方法中未对高频分量作进一步分解从而忽略了细节信息的缺点,提出了一种基于区域边缘特征的小波包融合算法。该方法对小波包分解后的低频分量采用能量加权的融合规则,高频分量则利用各个子带的方向性,计算其边缘特... 针对传统小波变换融合方法中未对高频分量作进一步分解从而忽略了细节信息的缺点,提出了一种基于区域边缘特征的小波包融合算法。该方法对小波包分解后的低频分量采用能量加权的融合规则,高频分量则利用各个子带的方向性,计算其边缘特征统计量,通过权值法得到融合系数。对SPOT多光谱图像和高分辨率图像进行融合实验,实验数据和理论分析表明,该方法的平均梯度等评价参数均有提高,在保持光谱信息的同时,有效地改进了图像的空间特征信息。 展开更多
关键词 小波包变换 边缘特征统计量 子带方向 图像融合
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Deriving the three-dimensional structure of ZnO nanowires/nanobelts by scanning transmission electron microscope tomography 被引量:2
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作者 Yong Ding Fang Zhang Zhong Lin Wang 《Nano Research》 SCIE EI CAS CSCD 2013年第4期253-262,共10页
Characterizing the three-dimensional (3D) shape of a nanostructure by con- ventional imaging techniques in scanning electron microscopy and transmission electron microscopy can be limited or complicated by various f... Characterizing the three-dimensional (3D) shape of a nanostructure by con- ventional imaging techniques in scanning electron microscopy and transmission electron microscopy can be limited or complicated by various factors, such as two-dimensional (2D) projection, diffraction contrast and unsure orientation of the nanostructure with respect to the electron beam direction. In this paper, in conjunction with electron diffraction and imaging, the 3D morphologies of ZnO nanowires and nanobelts synthesized via vapor deposition were reconstructed by electron tomography in a scanning transmission electron microscope (STEM). The cross-sections of these one-dimensional (1D) nanostructures include triangle, hexagonal, and rectangle shapes. By combining the reconstructed shape with the crystalline information supplied by electron diffraction patterns recorded from the same nanowire/nanobelt, the growth direction and its exposed surfaces were uniquely identified. In total, three different growth directions were confirmed. These directions are 〈 0001 〉, 〈21 10 〉 and 〈21 13 〉, corresponding to 〈001〉, 〈100〉 and 〈101〉 orientations in three-index notation. The 〈0001〉 growth nanowires show triangle or hexagonal cross-sections, with exposed {01]-0} side surfaces. The dominant surfaces of the 〈21 10〉 growth nanobelt are _+(0001) planes. Both hexagonal and rectangle cross-sections were observed in the 〈 2]-13 〉 growth ZnO nanostructures. Their surfaces include the {01]-0}, {]-101} and {2112} planes. The nanobelts with a large aspect ratio of ~10 normally grow along the 〈 21 10 〉 direction, while nanobelts with small aspect ratio grow along 〈21 13 〉 growth direction. The approach and methodology demonstrated here can be extended to any nanostructures that even amorphous. can be crystalline, polycrystalline or 展开更多
关键词 ZnO NANOWIRE NANOBELT TEM STEM electron tornography
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