改进的三维一致增强性扩散方法的研究与应用

来源 :2006全国光电子与光电信息技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bao21987
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基于偏微分方程的二维一致增强性扩散可以扩展为三维扩散,并且适用于具有线性结构的地震图像序列。而根据地震数据体实际的结构特点,本文在三维扩散中引入了多尺度微分光流法和配准方法,设计出改进的三维一致增强性扩散算法。 大量真实地震图像序列处理结果及其数据分析表明,改进的三维一致增强性扩散算法不但可以更加明显地提高信噪比,同时还能更加准确判断地质结构,消除原图像中出现的某些假象,保护和增强线性结构,对地震图像序列信噪比的提高具有很好的有效性和实用性。
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Yb2+作为准三能级系统,终端粒子数受温度影响比较人,一般认为不能在热容方式下工作。本文通过测量几种不同掺杂度Yb:YAG品体从300K到420K不同温度下的吸收光谱,计算了该晶体不同温度下的受激发射截面和荧光寿命。随着Yb3+掺杂浓度的提高,晶体的受激发射截面变化不大,荧光寿命随之减少。随着温度的升高,品体的受激发射截面和荧光寿命减少。利用增益系数随温度变化的关系,得出了Yb:YAG热容激光器可
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采用Rayleigh曲势展开和退耦合近似方法,研究了在绝缘体中掺入半导体椭圆柱正方阵列的光学非线性增强。我们汁算了其三阶光学非线性电极化率χe与外电场频率ω的关系。结果表明,在|χe|-ω曲线上出现了增强峰,其峰强明显地依赖十椭圆的形状,当基体介电常数较大时,随着椭圆的纵横比的减少,峰强将增加近60倍。
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