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航空机炮()是机载中出现早、应用广的一类,既能用于对空作战,又能用于对地攻击,曾是各类作战飞机必备的。
在第二次后,随着喷气式歼击机和机的出现,使得50~60年代的截击机普遍装备了比机炮威力大、射程远的——航空;60年代以后的新型战斗机,则普遍采用了新型——空空。但是,“只装、不要机炮”的战斗机受当时空
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视频作者:南京千里眼航空科技有限公司
航空机炮()是机载中出现早、应用广的一类,既能用于对空作战,又能用于对地攻击,曾是各类作战飞机必备的。
在第二次后,随着喷气式歼击机和机的出现,使得50~60年代的截击机普遍装备了比机炮威力大、射程远的——航空;60年代以后的新型战斗机,则普遍采用了新型——空空。但是,“只装、不要机炮”的战斗机受当时空空性能较低的限制,致使效果不佳,攻击成功率分别约为6%和9%。这意味着战斗机发射完所载空空若未命中目标,必定处于被动挨打的境地。

高光谱相机&多光谱相机的定义若按标准定义,高光谱相机至少有100个波段,而多光谱相机只有十几个或更少波段数。但这个定义没有考虑到光谱范围的宽度或光谱采样,若相机以50个波段覆盖400-600 nm的光谱范围,则它不是高光谱相机;而如果它以相同的光谱采样覆盖400–800 nm 的光谱范围(这一次是100个波段),则它是高光谱相机。其实,我们更关注的是光谱分辨率(FWHM,半高宽,半高宽定义了相机的光谱分辨率),因为光谱分辨率代表了光谱相机将两个连续光谱峰彼此分开的能力。
高光谱相机可以提供平滑的光谱、更高的光谱分辨率;而多光谱相机提供的更像是锯齿状的光谱图,无法描绘窄光谱的特征。

我们用SPECIM FX17 高光谱相机对杏仁和壳进行研究:比较光谱合并、光谱不合并两种情况下的分选效果(光谱合并,是指合并连续的光谱波段)。用FX17相机采集杏仁和杏仁壳的个数据:光谱范围为900 – 1700 nm、涵盖224 个波段;对FX17相机进行光谱合并设置后,采集第二个数据:光谱范围为900 – 1700 nm、只涵盖28个波段。

什么是影像畸变:
影像畸变:是指遥感影像与其所反映的地表真实景像之间产生的光谱特性和几何特性方面的误差。即辐射误差和几何误差。前者表现为影像在灰度上的失真;后者表现为几何关系上的变形。影像畸变是检验遥感影像判读与制图性能的重要标志。不了解影像畸变性质及其程度而使用未经校正的有畸变的遥感影像,不可能获得正确的应用效果甚至适得其反。故遥感影像原始数据,通常要进行辐射校正和几何校正。
影像畸变原因分为两大类:
①系统畸变,又称内部畸变。指成像系统(包括传感器及其运载工具)内部变化所引起的畸变。
②非系统畸变,又称外部畸变。由外部环境因素变化造成的畸变。如太阳位置变化、大气对电磁波辐射的影响、地球曲率、地球自转和地形起伏等。
对于系统畸变可通过传感器系统参数或姿态参数测定来确定;大部分非系统畸变往往是随机的,下面我们针对两个方面来讲解系统畸变也就是物理畸变:
①相机检校畸变参数的获取;
②畸变影像的纠正。

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