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1、本文將EFRT與JTC相結(jié)合,提出聯(lián)合廣義分?jǐn)?shù)傅里葉變換相關(guān)器(JEFRTC),用EFRT代替了FRT。由于EFRT具有更多的參數(shù)和更廣的分?jǐn)?shù)域,可以進(jìn)一步有效地控制互相關(guān)峰的寬度,更自由地調(diào)節(jié)互相關(guān)峰的峰值強(qiáng)度和位置,獲得更理想的互相關(guān)峰。主要從三個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行研究: 第一,基于已有的單透鏡式廣義分?jǐn)?shù)傅里葉變換,提出了雙透鏡式廣義分?jǐn)?shù)傅里葉變換。利用兩個(gè)不同焦距的透鏡光學(xué)實(shí)現(xiàn)了廣義分?jǐn)?shù)傅里葉變換。這種雙透鏡結(jié)構(gòu)能實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)階和復(fù)
2、數(shù)階的廣義分?jǐn)?shù)傅里葉變換。從理論上推導(dǎo)了兩種結(jié)構(gòu)具有等效性,并通過數(shù)值模擬和光學(xué)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證。 第二,基于非傳統(tǒng)式聯(lián)合分?jǐn)?shù)相關(guān)器的優(yōu)勢(shì),采用廣義分?jǐn)?shù)傅里葉變換代替分?jǐn)?shù)傅里葉變換,提出了非傳統(tǒng)式聯(lián)合廣義分?jǐn)?shù)傅里葉變換相關(guān)器。此外,這種相關(guān)器式采用雙光路實(shí)現(xiàn)廣義分?jǐn)?shù)傅里葉變換,具有所要求的透鏡尺寸小,光效率高,光路靈活,可以通過更多的參數(shù)調(diào)節(jié)相關(guān)峰的位置和峰值等優(yōu)點(diǎn)。分別從理論分析、數(shù)值模擬、光學(xué)實(shí)驗(yàn)三個(gè)方面對(duì)廣義分?jǐn)?shù)相關(guān)峰進(jìn)行了
3、研究,并用四個(gè)性能指標(biāo)——相關(guān)峰強(qiáng)度最大值、峰能比、識(shí)別能力、信噪比詳細(xì)分析了模擬和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。研究表明隨著參數(shù)a1/b1的增大,相關(guān)峰最大值和峰能比越來越大,即相關(guān)峰會(huì)變的越來越銳利,越來越窄,但識(shí)別能力基本保持不變和信噪比在一定水平上波動(dòng);當(dāng)a1/b1>1時(shí)廣義分?jǐn)?shù)相關(guān)峰要比分?jǐn)?shù)相關(guān)峰更好。由此可見,提出的聯(lián)合廣義分?jǐn)?shù)傅里葉變換相關(guān)器性能比聯(lián)合分?jǐn)?shù)傅里葉變換相關(guān)器有很大的改進(jìn),具有一定的研究?jī)r(jià)值和應(yīng)用前景。由于雙透鏡結(jié)構(gòu)傳播的空間距離
4、要比單透鏡要短,所以它更加適合在有限小的空間范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)廣義分?jǐn)?shù)傅里葉變換,為光學(xué)相關(guān)器的小型化提供了理論依據(jù)。 第三,在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)由于CCD的飽和失真,高頻譜和低頻譜不能兼得,但高頻譜能提高識(shí)別能力,低頻譜飽和失真會(huì)降低相關(guān)峰的峰值和峰能比。為了改善相關(guān)峰,提出了一種功率譜分區(qū)域處理方法,將高亮度的高頻譜和低亮度的低頻譜組合成一種新的功率譜。實(shí)驗(yàn)研究表明組合的功率譜得到的相關(guān)峰比組合前的相關(guān)峰要好,相關(guān)峰最大值和峰能比大大提高,
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