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基于MATLAB的大气湍流退化图像复原研究论文

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简介:
本文利用MATLAB平台,探讨了大气湍流对光学成像系统的影响,并提出了一种有效的图像复原算法以改善受湍流影响的图像质量。 这篇硕士论文探讨了大气湍流退化图像复原的问题。我使用MATLAB对该论文所阐述的方法进行了仿真。

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    本文利用MATLAB平台,探讨了大气湍流对光学成像系统的影响,并提出了一种有效的图像复原算法以改善受湍流影响的图像质量。 这篇硕士论文探讨了大气湍流退化图像复原的问题。我使用MATLAB对该论文所阐述的方法进行了仿真。
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    本论文运用MATLAB软件,深入探讨了大气湍流对图像质量的影响,并提出了一种有效的图像复原算法,以改善受到大气湍流影响的图像清晰度。 这篇硕士论文探讨了大气湍流退化图像复原的方法。我使用Matlab对该论文中的方法进行了仿真。
  • xiangwieping.zip__Matlab模拟_MATLAB_模拟屏_仿真
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    本资源提供基于Matlab的大气湍流模拟代码和模型,适用于科研与教学。通过此工具可以进行大气湍流的数值模拟与分析,帮助用户深入理解湍流特性及其影响因素。 在MATLAB中模拟大气湍流相位屏,实现对湍流相位屏的模拟。
  • Airy_相位屏_效应_屏_传输
    优质
    Airy_是一款模拟软件,专注于研究大气中的相位屏和湍流效应,用于分析光学信号在大气中传播时受到的影响。 研究了Airy光束、基模高斯光束以及Bessel光束在通过大气湍流相位屏传输过程中的特性。
  • 散射模型去雾——探讨.pdf
    优质
    本论文深入探讨了基于大气散射模型的图像去雾技术,通过分析和实验验证提出了一种有效提升去雾效果的方法。 为了获取清晰的去雾图像,朱宁波和阮俊冬提出了一种基于暗原色先验和边界约束的单幅图像去雾算法。首先采用暗原色理论和边界约束理论分别获得天空区域的信息。
  • 中颗粒团聚模拟
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    本研究论文深入探讨了湍流环境中颗粒物聚集现象的数值模拟方法,旨在揭示复杂流动条件下颗粒相互作用机制及其动态演变过程。通过建立高精度计算模型,分析不同条件下的颗粒团聚特征与规律,为颗粒物质在自然及工程领域中的应用提供理论支持和实践指导。 湍流团聚是促进颗粒聚集的有效手段。采用经典的欧拉-欧拉二流体模型与人口平衡模型的结合来模拟这一过程。仿真结果显示,湍流团聚能够使小于10微米的细小颗粒排放减少56%。特别是,小于2微米的小颗粒很容易被去除,而中等尺寸的颗粒则难以去除。适当的叶片间距有助于从气流中移除细小颗粒,并且较小的角度设置可以进一步改善对这些细微粒子的清除效率。
  • 激光通信中效应分析及仿真(matlab应用)
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    本研究聚焦于大气激光通信系统中湍流效应对信号传输的影响,运用MATLAB进行仿真分析,旨在优化通信质量与稳定性。 本段落介绍了湍流介质中波传播的解析方法及常用的湍流功率谱模型,并基于高斯光束在水平传输条件下的传播特性和闪烁进行了探讨。
  • MATLAB含噪运动模糊算法
    优质
    本研究聚焦于利用MATLAB开发一种先进的算法,旨在有效去除受噪声干扰的运动模糊图像中的失真,恢复其清晰度。通过综合运用多种图像处理技术,该算法能够显著提升图像质量,在实际应用中展现出优越性能与广泛适用性。 我近期进行了一项图像复原的研究,并选择了常用的MATLAB平台作为研究工具。利用了MATLAB的工具箱并调整了各项参数,参考了萨冈雷斯关于图像处理的相关著作进行了深入研究。在程序前半部分未添加噪声的情况下应用了四种滤波方法,在后半部分则加入了噪声干扰并对结果进行了一些基本分析。希望我的研究成果能为有需要的朋友提供帮助。
  • 模型.pdf
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    《大气湍流模型》是一篇探讨大气中复杂流动现象的学术论文,通过建立数学模型来描述和预测湍流特性及其对天气、气候的影响。 激光(Laser:Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)是光受激辐射放大的简称。当原子受到光子照射时,会发生两种相互矛盾的过程:受激辐射和受激吸收。通常情况下,受激吸收占主导地位,但在特定条件下,通过外部手段打破粒子数的热平衡分布可以使受激辐射过程成为主要机制,即所谓的“粒子数反转”。此时系统不再处于热力学平衡状态,并且在能量上表现为受激辐射的能量大于吸收的能量,从而实现了激光的产生。 ### 激光大气传输理论概述 #### 一、基本原理 当原子受到激发时,会发生两种过程:受激辐射和受激吸收。通常情况下,受激吸收占主导地位。然而,在特定条件下通过外部手段打破粒子数的热平衡分布可以使受激辐射成为主要机制,即“粒子数反转”。此时系统不再处于热力学平衡状态,并且在能量上表现为受激辐射的能量大于吸收的能量,从而实现了激光的产生。 #### 二、特性 - **单色性**:激光是一种几乎单一频率的光束。 - **亮度高**:由于其能量集中,激光的亮度远高于普通光源。 - **相干性强**:高度一致性和同步性的光波能在长距离内保持稳定的干涉图案。 - **方向性好**:发散角极小,能够沿直线传播很远而不扩散。 #### 三、大气传输挑战 大气中存在气体分子、尘埃、烟雾和水滴等多种成分。这些因素会影响激光在大气中的传输,并造成能量损失或路径偏移等问题。 1. **分子散射与吸收**:气体分子对光束的散射和吸收会导致能量减少。 2. **气溶胶微粒散射与吸收**:颗粒物也会使激光的能量受到损耗。 3. **湍流引起的折射率变化**:大气中的湍流会改变光线路径,影响传输质量。 ### 大气湍流模型介绍 #### 2.1.1 概念 大气湍流是指非规则的空气流动状态。它与平滑、有序的层流相对立,并且对声波和光波传播有重要影响。例如,湍流导致折射率变化,这会使光线路径偏移并造成强度波动。 #### 2.1.2 折射率湍流模型 在大气中,气态介质中的折射率是空间与时间上的随机函数。描述这种现象的常用方法之一基于Kolmogorov理论。该理论假设折射率变化遵循特定的空间和时间相关性,并使用结构函数来量化这些变化的程度。 \[D_n(r) = C_n^2 r^{23}\] 这里\(C_n^2\)是折射率结构常数,它反映了湍流能量耗散的影响。这个值受大气条件及距离地面高度影响。 通过深入研究和建模大气中的湍流特性,可以更好地设计激光系统来应对复杂的传输环境。