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基于神经网络的非线性大气修正实现红外目标辐射测量(英文)

发布时间:2020-12-19 05:22
  红外辐射测量技术是表征目标红外特征的重要手段,而大气修正是获得目标真实辐射的必要步骤。提出了一种提高远距离目标红外辐射测量精度的非线性大气修正(NLAC)方法。该方法利用近距离标准参考源测量(NRSRM)来计算实时环境中不同位置的实际大气透过率和程辐射。相应条件下的理论大气透过率和程辐射也可以从大气辐射传输软件中获得。应用神经网络技术对两者之间的非线性关系进行拟合。因此,可以预测远距离的大气透过率和程辐射,以实现大气修正。为了进行比较,还进行了简单的线性大气修正(LAC)与线性增强大气修正(LEAC)。实验结果表明,该方法的红外辐射测量平均误差为6.45%,远低于常规方法,线性大气修正方法和线性增强大气修正,分别为16.17%,11.27%和7.44%。 

【文章来源】:红外与激光工程. 2020年05期 北大核心

【文章页数】:8 页

【参考文献】:
期刊论文
[1]直接修正大气实现小目标高精度辐射测量(英文)[J]. 蔡立华,李周,余毅,张春林,黄智国.  红外与激光工程. 2018(S1)
[2]利用大气修正因子提高目标红外辐射特性测量精度[J]. 郭立红,郭汉洲,杨词银,李宁.  光学精密工程. 2016(08)



本文编号:2925334

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