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该摄影机拍摄影像可制成分辨率10 m/pixel的火星表面全彩3D影像,特定区域更可拍摄分辨率高达2 m/pixel影像。
求景物建筑的高分辨率照片。建筑主体明确。一定要高分辨率原图,几兆的那种!
朋友开饭店,吃饭付钱,大家觉得理所当然;朋友开商场,买商品付钱,大家觉得理所当然;朋友做摄影,大家会觉得按几下快门不用成本不值钱。
光谱分辨率为探测光谱辐射能量的最小波长间隔,而确切的讲,为光谱探测能力。 中文名光谱分辨率 外文名band width 定 ...
在24寸的显示器中要比27寸的显示器中要显得细腻。所以在大屏幕的显示器中,我们都尽量调高分辨率,便得画面更细腻。但分辨率高了,机器的负荷显然也就升高了,要保持同样的画面流畅,必然对显卡、内存等要求要更...
全数字,全自动精确获取地理信息的产品—高分辨率航空立体相机HRSC—A
介绍了最初为火星飞行计划而开发的数字相机的各种可能的航空应用,这种多光谱,多线条和多立体遥控自动扫描设备能提供分辨率10-20cm的数字正射影像和数字地面模型,当测量高程为6000m 时,像素尺寸为24cm,并且在x,y方向的精度为√20cm,z方向精度为√30cm,从1997年5月进行第一次航空试验以来,HRSC-A系统已经成功地应用在各种领域,本文是结合DLR,ISTARI(法国)和Geodan geodesie(荷兰)的共同努力而完成的,对电信网络规划,GIS应用,3D模型,环境监测,地图制图/地图更新和可视化等应用领域进行了重要试验。
高分辨率空间相机电控箱热设计
设计了高分辨率空间相机的电控箱,以解决其散热问题。首先,概述了电控箱热设计的基本流程。然后,采用了加导热片、表面发黑处理、填充导热填料等高可靠性的导热和辐射方式对需要散热的电子元器件、印制电路板以及设备机箱进行散热。通过真空条件下的热试验对热分析模型进行了修正,根据热试验和热分析的结果对热设计提出了增加机外热管的改进措施。最后,根据改进后的措施,利用修正后的模型对热控系统进行了热分析计算。结果表明,改进热控措施后电子元器件的结温温度为40.2~62.7℃,表明增加机外热管后器件散热效果明显。改进热控措施后热设计合理,所采取的热控措施能够满足设计要求。
由于月球表面坎坷不平,普通相机所拍摄到的平面图像不能获得视线深度方向上的影像数据,因此需要使用立体相机。
立体成像的拍摄可分为静态景物拍摄和动态景物拍摄两大类。静态景物的拍摄,只需要使用一部照相机,在某一个位置角度先拍一张照片,然后平行移动照相机一段距离再拍一张,这样就得到了一组具有视差的立体照片。动态景物的拍摄,则需要利用特殊的立体相机(如双镜头相机),或者两部照相机一次同时拍摄两张照片。
早期的立体成像技术主要依靠传统照相机来拍取一组立体照片,并且透过立体镜来重现立体影像。由于传统立体照相制作繁琐、不易流通等因素,仅限于专业摄影及少数特殊的领域,无法像传统的平面照相一样深入各层面。随着科学技术的突飞猛进和CCD数码相机的出现,立体影像的技术与应用有了突破性发展。
2007年10月24日,嫦娥一号探月卫星在西昌卫星发射中心成功发射,奔向距离地球约38万公里外的月球。本次探月,普通人也有望看到月球的真实面貌,这都归功于——立体影像技术。中国首幅月图由嫦娥一号卫星搭载的CCD立体相机采用线阵推扫的方式获取,轨道高度约200公里,每一轨的月面幅宽60公里,像元分辨率120米。一般相机拍摄到的都是平面图像,月球表面有很大的起伏,平面图像不能获得视线深度方向上的影像数据。我国虽然是首次探月,但科学家们要求第一步就得到全月的立体图像,这给相机的研制带来很大的挑战。“嫦娥一号”所用的CCD立体相机在研制中采用了许多创新技术,并在国内外首次提出采用一个大视场光学系统加一片大面阵CCD芯片,用一台相机取代三台相机的功能,实现了拍摄物的三维立体成像。立体相机在工作时,只采集三行CCD的输出,分别获取前视、正视、后视图像,随后进行处理形成立体图像。由于立体相机固定在卫星上不能自由转动,所以它只是随卫星与月球间的相对运动,对月球表面进行扫描成像。 假如没有这台先进的立体相机,按照传统的技术方案就需要在卫星上安装3台相机从3个角度对月球表面同一点拍照。但是,这样会造成有效载荷的重量的增加,由此对火箭的发射能力、卫星的体积和重量及其他配套设施的改造增加一系列技术难度,并使更多科学探测设备在卫星上搭载受到限制。同时这台CCD立体相机还以设备的小型化和轻量化提高了对空间环境的适应能力。
全世界已拍摄的月球立体照片数量有限且不完整。这次探月如果顺利进行,我们就能看到由中国人拍摄的系列全月地形地貌立体照片。 当然,对于科学家来说,月球的立体影像资料的价值远不仅仅是为了让大家能看到月球的地貌图片,科学家将根据这些立体画面划分月球表面的构造和地貌单位,制作月球断裂和环形影像纲要图,勾画月球地质构造演化史,研究月球、宇宙的起源。同时这些图像还将为我国后续的二期、三期探月工程服务,包括为下一步月球车以及宇航员登月选择着陆地点提供科学依据。
CCD(Charge-Coupled Device,电荷耦合器件)是可用于立体相机的一种重要组成部分。它一种光敏半导体器件,其上的感光单元将接收到的光线转换为电荷量,而且电荷量大小与入射光的强度成正比。这样,矩阵排列的感光单元构成的面阵CCD便可传感图像。
CCD被广泛应用于数码相机和数码摄像机中,同时也在天文望远镜、扫描仪和条形码读取器中有应用。
嫦娥一号所使用的CCD立体相机在研制中采用了许多创新技术,如首次提出采用一个大视场光学系统和一片大面阵CCD芯片。它用一台相机取代三台相机,能够实现拍摄物的三维立体成像。立体相机在工作时,采集CCD的输出,分别获取前视、正视、后视图像,随后进行处理,形成立体图像。CCD立体相机以自推扫模式工作,为了重构月表立体影像的需要,在设计上做了特殊处理。
卫星在飞行时,CCD立体相机沿飞行方向对月表目标进行推扫,可以得到月表目标三个不同角度的图像。由于立体相机固定在卫星上不能自由转动,所以它只是随卫星与月球间的相对运动而移动,对月球表面进行扫描。这台CCD立体相机还以设备的小型化和轻量化提高了对空间环境的适应能力,它降低了有效载荷的重量,这使得火箭的发射能力、卫星的体积和重量及其他配套设施的改造等一系列技术问题的实现难度得以降低。
世界上现存的月球立体照片数量有限且不完整,如果这次探月能够顺利完成,那么我们就能够得到栩栩如生的全月地形地貌的立体照片。
获取完整的月球立体影像资料不仅是为了让大家能看到月球的地貌图片,它具有深远的研究价值。科学家可以根据这些立体画面划分月球表面的构造和地貌单位,并为下一步月球车以及宇航员登月选择着落地点提供科学依据。我们期待早日看清月球的庐山真面目!
所谓立体测绘,就是对物体表面进行全范围的测绘。世界上主流测绘方式包括:立体观测、雷达干涉测量和激光扫描测绘。其中,立体观测技术最为成熟,已经有了100多年的研究历史,毫无疑问也是当今各国用于月球立体测绘的首选通用型技术。立体观测使用人眼左右视差的视觉原理来获取三维信息。嫦娥一号为此就搭载了1台CCD立体相机和1个激光高度计,组成1套“立体眼镜”。