导读:本文包含了精度验证论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:精度,网格,波束,几何,高程,遥感,误差。
精度验证论文文献综述
崔子豪,姜洋,蒋永华,张过,詹总谦[1](2019)在《国产单线阵遥感卫星异轨立体定位精度验证》一文中研究指出首先介绍了目前主流立体测图卫星的立体成像模式以及立体数据处理中的关键技术;然后利用国产高分辨率光学遥感卫星遥感26号和遥感28号的异轨立体数据进行了基于有理函数模型(RFM)的立体平差实验。实验结果表明,在带控制点的条件下,单线阵遥感卫星异轨立体像对可取得亚m级的平面定位精度和优于2 m的高程精度。(本文来源于《地理空间信息》期刊2019年11期)
陈斐楠,黄禅,洪津,骆冬根,孙亮[2](2019)在《大气气溶胶多角度偏振探测仪在轨辐射精度与真实性验证研究》一文中研究指出大气气溶胶多角度偏振探测仪(DPC)是由中国科学院安徽光电精密机械研究所光学遥感中心研制的国内首台(业务化运行的)多角度偏振对地观测卫星载荷,具有偏振谱段(490,670,865nm)和5个非偏谱段(443,565,763,765,910nm),对同一目标观测角度数可达9个。观测数据可用于大气气溶胶、地表植被分布、海水叶绿素浓度以及云分布等多项科学研究。然而,这些数据的可靠性依赖于DPC在轨辐射检测的精度与真实性。在总结多种光学遥感器绝对辐射定标测试方法的基础上,将敦煌外场定标测试验证,沙漠场景辐射精度验证与海洋场景耀光区测试相结合,相互对比验证了DPC在轨辐射探测精度,所观测的辐射数据为大气和地表产品的生产提供了必要基础。(本文来源于《上海航天》期刊2019年S2期)
秦凯玲,程宇峰,王密,朱映[3](2019)在《高分五号卫星全谱段光谱成像仪在轨几何定标方法及精度验证》一文中研究指出高分五号卫星全谱段光谱成像仪(VIMS)覆盖了可见近红外、短中波红外和长波红外谱段,对生态环境监测、国土资源调查等领域具有重要的应用价值。在轨几何定标作为地面处理系统中不可缺少的环节,对光学卫星遥感影像能否充分发挥其应用潜能影响巨大。通过采用基于探元指向角的在轨几何定标模型,设计了一套适用于全谱段影像的在轨几何定标方案,利用高精度的资源叁号卫星影像从参考影像绝对定标和波段间相对定标两个方面进行内外定标参数的解算。结果表明:在无控制点的情况下,影像平面定位精度优于20m,内部相对精度优于0.5个像素。(本文来源于《上海航天》期刊2019年S2期)
刘辉,蒋新胜,温渊,姜通,董毅[4](2019)在《高分五号卫星数传天线高指向精度的分析与验证》一文中研究指出高分五号卫星二维机械扫描点波束数传天线是上海航天技术研究院首个低轨道自研的精确指向天线。本文分析了数传天线指向精度的影响因素,从天线指向算法、天线指向执行、地面站指向、大气传输等方面研究分析了各项指向精度影响因素。在轨验证表明:卫星数传天线的指向精度满足使用要求,性能稳定。(本文来源于《上海航天》期刊2019年S2期)
王年华,张来平,李明[5](2019)在《基于网格缩小的非结构网格梯度重构及制造解精度测试与验证》一文中研究指出网格收敛性研究是验证与确认中的重要手段,本文针对一般非结构网格难以自相似加密的问题,实现了基于网格缩小的精度测试方法。在典型的各向同性和各向异性拉伸网格上,利用网格缩小精度测试方法分别考察了梯度重构精度以及制造解流动模拟精度,将网格缩小精度测试结果与传统的网格加密精度测试结果以及理论分析结果进行对比,验证了网格缩小精度测试方法与网格加密精度测试方法及理论分析的一致性。最后将网格缩小精度测试方法应用到各向异性拉伸网格粘性制造解精度测试中,得到了预期中的结果,并初步考察了梯度重构方法、网格类型对数值模拟精度的影响,显示出网格缩小精度测试方法在一般非结构网格精度测试上的优势,具有一定应用前景。(本文来源于《空气动力学学报》期刊2019年05期)
胡启国,刘博文,姜永正,李雪军[6](2019)在《无缝钢管张减成形的高精度有限元模型及实验验证》一文中研究指出针对无缝钢管张减轧制过程中出现的壁厚横向分布不均现象,提出采用粘弹塑性有限元法建立轧制结果的高精度预测模型。通过高温压缩试验测定了材料的真应力-真应变曲线,根据粘弹塑性本构方程对材料力学性能测试曲线进行拟合,采用热力耦合显式算法对模型进行求解,以φ114×20.0 mm规格小口径厚壁管的张减工艺进行工业试验对仿真模型的精度进行验证,结果表明仿真所得壁厚尺寸与试验结果沿周向变化规律一致,内壁形状均为六边形,6个壁厚最大值平均值误差为0.35%,6个壁厚最小值的平均值误差为1.2%,说明建立的有限元模型具有很高的精度,可用于轧制结果的精准预测。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2019年10期)
胡勇,马泽忠,黄健[7](2019)在《复杂山区ASTER GDEM2高程精度验证》一文中研究指出数字高程模型是地理信息的基础数据。为了完善先进星载热发射和反射辐射计全球数字高程模型第二版(GDEM2)在复杂山区地形条件下的精度验证,文章以重庆市石柱土家族自治县为研究区,利用1:1万数字高程模型(DEM)数据和全球定位系统实测控制点高程数据对GDEM2数据的高程精度进行了验证,然后分高程等级、坡度等级和土地利用类型对GDEM2的高程精度进行了分析。结果显示,研究区GDEM2高程的均方根误差分别为19.67m(与1:1万DEM相比)和9.83m(与GPS控制点相比);GDEM2与1:1万DEM相比,高程差绝对值的均值为15.2m,高程差绝对值小于20m的比例为73.1%;GDEM2高程精度随高程和坡度的增加而增大,林地的误差大于耕地和草地。研究结果表明,复杂山区GDEM2的总体精度低于官方发布精度,超过25%的区域的高程误差大于20m,因此,在复杂山区对于高程精度要求较高的应用宜采用更高精度的DEM数据。(本文来源于《航天返回与遥感》期刊2019年04期)
刘鸿彬,李铭,王凤香,黄庚华,胡以华[8](2019)在《一种少光子高精度多波束激光雷达系统及验证》一文中研究指出介绍了一种基于8×8面阵SiPM(Silicon photomultiplier)的少光子高精度多波束叁维成像激光雷达系统,并给出了激光测距的理论计算以及系统设计.从64波束线阵激光并行发射出发,采用线阵转面阵光纤的排布技术实现激光发射与探测器接收配准.设计了离轴叁反的光学收发系统、超窄带滤波结构以及64通道高速并行读出电路,并搭建了激光雷达样机.实验结果表示,静态21 m测距下,64通道一致性较好,测距精度均达到1 cm,最大距离偏差为6 cm;叁维成像中,分辨率达到512×512,成像时间100 ms,能够分辨15 cm不同目标,平面点云厚度为5 cm.(本文来源于《红外与毫米波学报》期刊2019年04期)
张弘毅,王兴涛,刘筱菁[9](2019)在《机器人辅助颌骨重建手术精度验证》一文中研究指出下颌骨是头颈部重要部分,颌骨缺损不仅影响患者容貌,而且影响患者咀嚼和语言等日常功能。腓骨移植修复颌骨重建是常用方法,手术对骨块的位置和姿态精度要求非常高,因此,该文设计了一种腓骨修复颌骨重建手术机器人系统,辅助医生把持定位游离骨块,并开展了模型对比实验研究,结果表明该机器人系统可辅助医生开展颌骨重建手术,提高手术效果。(本文来源于《中国医疗器械杂志》期刊2019年04期)
黄甜[10](2019)在《RTK控制测量的精度验证》一文中研究指出GPS-RTK技术是测量技术发展的一个里程碑,它快速、高效的特点受到广大测量工作者的青睐,同时节约了大量的测量成本。但其精度受到卫星分布、差分距离、观测时间、观测环境等多方面的影响,存在不确定性,因而一般只能用于城市建设中低级控制点的测量。通过实验测试不同因素对GPS-RTK应用于控制测量的精度影响,分析该技术用于不同等级控制点测量的可行性。(本文来源于《科技与创新》期刊2019年14期)
精度验证论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
大气气溶胶多角度偏振探测仪(DPC)是由中国科学院安徽光电精密机械研究所光学遥感中心研制的国内首台(业务化运行的)多角度偏振对地观测卫星载荷,具有偏振谱段(490,670,865nm)和5个非偏谱段(443,565,763,765,910nm),对同一目标观测角度数可达9个。观测数据可用于大气气溶胶、地表植被分布、海水叶绿素浓度以及云分布等多项科学研究。然而,这些数据的可靠性依赖于DPC在轨辐射检测的精度与真实性。在总结多种光学遥感器绝对辐射定标测试方法的基础上,将敦煌外场定标测试验证,沙漠场景辐射精度验证与海洋场景耀光区测试相结合,相互对比验证了DPC在轨辐射探测精度,所观测的辐射数据为大气和地表产品的生产提供了必要基础。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
精度验证论文参考文献
[1].崔子豪,姜洋,蒋永华,张过,詹总谦.国产单线阵遥感卫星异轨立体定位精度验证[J].地理空间信息.2019
[2].陈斐楠,黄禅,洪津,骆冬根,孙亮.大气气溶胶多角度偏振探测仪在轨辐射精度与真实性验证研究[J].上海航天.2019
[3].秦凯玲,程宇峰,王密,朱映.高分五号卫星全谱段光谱成像仪在轨几何定标方法及精度验证[J].上海航天.2019
[4].刘辉,蒋新胜,温渊,姜通,董毅.高分五号卫星数传天线高指向精度的分析与验证[J].上海航天.2019
[5].王年华,张来平,李明.基于网格缩小的非结构网格梯度重构及制造解精度测试与验证[J].空气动力学学报.2019
[6].胡启国,刘博文,姜永正,李雪军.无缝钢管张减成形的高精度有限元模型及实验验证[J].机械设计与制造.2019
[7].胡勇,马泽忠,黄健.复杂山区ASTERGDEM2高程精度验证[J].航天返回与遥感.2019
[8].刘鸿彬,李铭,王凤香,黄庚华,胡以华.一种少光子高精度多波束激光雷达系统及验证[J].红外与毫米波学报.2019
[9].张弘毅,王兴涛,刘筱菁.机器人辅助颌骨重建手术精度验证[J].中国医疗器械杂志.2019
[10].黄甜.RTK控制测量的精度验证[J].科技与创新.2019
论文知识图





