拼接平台

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拼接平台相关的厂商

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  • 河北兴创机械制造有限公司位于中国的量具生产原产地河北省泊头市,京沪铁路、104国道、106国道、京沪高速公路横穿而过,与我国的两大直辖市北京、天津近在咫尺,交通十分便利。我厂的主要产品:铸铁研磨平板、研磨平台、精密研磨平台、铸铁压砂平板、铸铁平板、铸铁平台、铸铁检验平板、铸铁划线平板、铸铁铆焊平板、球墨铸铁平板、高磷铸铁研磨平板、镗床工作台、拼接T型槽平台,铸铁平尺、铸铁直角尺、铸铁方箱、偏摆检查仪、机床调整垫铁、防震垫铁、V型铁、花岗石平板(又称大理石平板、岩石平板)等大理石量具产品以及刀具和三维加夹系统的设计、开发、制造及销售。我公司拥有一支经验丰富的设计、制造、测试的专业技术队伍,具有较强的开发、研制生产的能力,可根据用户的需要专门设计、制造各种类型的量具产品。
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  • DLP大屏维修 杨金鹏 177-1053-8285 背投拼接屏搬迁保养维护DLP大屏幕维修保养,DLP拼接屏维修保养,DLP显示单元维修保养,DLP投影机维修,DLP光机维修,DLP机芯维修,威创大屏幕清洁保养,三菱DLP大屏维修保养,台达DLP大屏维修保养,彩讯DLP大屏维修保养,中达电通DLP大屏维修保养,台达DLP大屏幕维修保养,DLP显示屏维修,背投DLP大屏灯泡,DLP光机灯泡,DLP投影灯泡,DLP大屏配件,DLP机芯配件,DLP光机配件,DLP投影仪配件,显示大屏幕清洁维护,DLP大屏幕除尘清洁,箱体清洁,投影机清洁,设备清洁,大屏幕维保服务,DLP大屏幕维修专业维修,巴可DLP大屏幕,三菱DLP大屏幕,威创DLP大屏幕,中达电通DLP大屏幕,台达DLP大屏幕,清投DLP大屏幕,GQY大屏幕,等等大屏幕厂家售后维护,保养,维修,像DLP大屏配件,,针对DLP大屏幕维修拼接dlp显示屏维修,DLP电视墙维修,DLP产品配件维修,维护,无缝拼接DLP大屏幕维修,威创拼接大屏幕维修,中达电通DLP大屏幕维修,拼接DLP大屏幕维修,拼接DLP大屏维修,DLP大屏拼接维修,DLP显示单元维修威创DLP单元保养维护 DLP拼接单元维修维护保养DLP产品维修,DLP墙维修,DLP屏幕精密维修
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拼接平台相关的仪器

  • 拼接隔振平台定制型1、拼接技术出现的背景在一些光学、精密机械等需要振动隔离的环境中,往往需要一些非常规外形尺寸或者超大尺寸的隔振平台,限于运输、安装等过程中存在的困难以及一些复杂异形的加工难度,往往很难一蹴而就,拼接技术应用而生。2、拼接隔振平台定制型 拼接方式拼接式隔振平台的本质还是隔振平台,是标准的平台按照使用者的需求连接起来,达到实际的使用效果,采用拼接的方式,是实现这一目的的方法。通过拼接技术,卓立汉光成功实现了更长、更宽的”一字”型或”L”型或”U”型等数十种组合拼接,满足了客户不同场合的应用。如:”一字”型在平行光管检测中的应用,”U”型地月通信接收模拟装置等。3、拼接细节卓立汉光拼接平台的双重连接方式主要由两张25mm厚钢板组成,两张钢板均安装在光学台面侧面,焊接在台面顶板与底板上。一张钢板上有一系列的螺纹孔,另一张钢板上有与之相匹配的连接螺栓。并且,一张钢板上有一对精密销孔,另一张钢板上有一对精密销,两个精密销起到定位作用。两张光学台面相互连接时,两端台面的整体平面度保持在0.5mm以下,螺栓连接好后,两张光学台面可以作为单张整体台面使用,可以像单张光学台面一样进行使用或移动。拼缝:4、平面度保证平台完成拼接以后,拼接之处的平面度是检验拼接是否合格的重要指标。检验工具:大理石量块 / 刀口尺我公司接受各种外形尺寸的拼接平台的定制,欢迎随时咨询。
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  • OTR系列精密阻尼隔振光学平台 特点:● 标准台面,厚度100/200/300mm● 采用专业级精密阻尼减振器,比起标准阻尼隔振垫,隔振性能进一步大幅提高● 固有频率最小可达5Hz● 科研级(精密级)阻尼隔振光学平台技术指标:● 台面结构:三层夹心结构● 台面:4~6mm厚铁磁不锈钢● 台面内部支撑:钢制井字形蜂窝状支撑结构● 底面:4~6mm厚碳钢,表面喷黑塑处理● 侧板:内层碳钢板,外层为黑色铝塑板,四角用不锈钢钢板包角说明:OTR(Optical Table :Ragid) 系列平台为卓立汉光最新推出的精密阻尼隔振光学平台,整体高度800mm,分为台面和支架两部分。台面厚度根据尺寸设计为:100/200/300mm,具有很好的硬重比和刚性。上台面采用精密磨削工艺,台面的平面度达到0.02 ~0.05mm/600mm× 600mm,台面上按照25mm× 25mm 孔距均布M6 螺纹孔,方便安装各类位移台和调整架。支架采用整体焊接式四或六支撑结构,支撑腿上方采用精密阻尼减振器,下方采用标准阻尼隔振垫。具有非常优秀的隔振性能,大幅领先于普通阻尼隔振平台。支架带可升降高度机构和脚轮,方便移动和调整。该系列产品属于科研级(精密级)阻尼隔振光学平台,填补了国内无精密阻尼隔振平台的空白。 ● 厚度:100/200/300mm,详见选型表● 平面度:0.02~0.05mm/600mm× 600mm,高于国外同类产品● 隔振材料:精密型专业阻尼减振器和标准阻尼隔振垫● 固有频率:<5~8Hz,大幅领先于普通阻尼隔振平台● 支架:整体焊接式支架,带高度调整机构和脚轮,方便移动和调整。● 台面加支架总高度800mm,总高度可调范围:-20~+20mm● 孔距:25mm× 25mm● 孔径:M6● 重量:100mm厚台面约:120Kg/m2200mm厚台面约:140Kg/m2300mm厚台面约:167Kg/m2精密阻尼隔振光学平台细节说明: 专业级精密阻尼减振器,隔振性能大幅提高 脚轮 不锈钢包角 整体焊接式支架其它配件:扳手水平仪精密阻尼隔振光学平台选型表:产品型号整体规格(mm)台面厚度(mm)台面自重(Kg)桌腿截面积(mm)支架高度(mm)备注OTR06-06600× 600× 80010041100× 1007004支撑OTR075-075750× 750× 80010065100× 1007004支撑OTR09-06900× 600× 80010060100× 1007004支撑OTR10-071000× 700× 80010081100× 1007004支撑OTR10-081000× 800× 80010090100× 1007004支撑OTR12-081200× 800× 800100106100× 1007004支撑OTR15-091500× 900× 800200190200× 2006004支撑OTR15-101500× 1000× 800200206200× 2006004支撑OTR16-091600× 900× 800200200200× 2006004支撑OTR18-121800× 1200× 800200297200× 2006004支撑OTR20-102000× 1000× 800200289200× 2006004支撑OTR20-122000× 1200× 800200332200× 2006004支撑OTR24-122400× 1200× 800200393200× 2006004支撑OTR30-103000× 1000× 800200426200× 2006006支撑OTR30-123000× 1200× 800300598200× 2005006支撑OTR30-153000× 1500× 800300739200× 2005006支撑OTR35-123500× 1200× 800300700200× 2005006支撑OTR35-153500× 1500× 800300865200× 2005006支撑OTR40-154000× 1500× 800300989200× 2005006支撑OTR48-154800× 1500× 8003001185200× 2005006支撑台面最大尺寸为4800mm× 1800mm,如需更大尺寸平台,可采用拼接技术
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  • | 产品概述普通平台的单个最大尺寸是4.8m×1.5m,有些复杂的光束路径通常需要更大的尺寸或者一个大型平台无法装入电梯,则可以通过拼接平台实现。拼接后,平台就像一个整体结构,为了达到理想的效果,拼接后不能影响平台整体的平整度、阻尼和刚度,所以拼接式平台的工艺要求非常高,我们的拼接面是机械精密对接而不是将结合板焊接而成,这样不会因为焊接的热效应导致拼接面变形。材质:430系列不锈钢、碳钢等拼接平台可提供许多形状,工作台通常以“端和端”配置或以“T”或“L”形状拼接。 拼接式平台也可以配置为“边对边”或 形状的组合。
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拼接平台相关的资讯

  • 《针织棉服装》和《针织拼接服装》两项针织产品标准正式出台
    由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于2011年5月12日正式批准发布的GB/T 26384-2011《针织棉服装》和GB/T 26385-2011《针织拼接服装》两项针织产品标准将于2011年9月15日正式实施,在各大标准信息中心可以购买获取。这两项新标准的出台弥补了针织服装产品标准体系中针对棉服装和拼接服装两类产品的标准空缺问题,也解决了生产企业对于相关产品长久以来标准选用的难题。   GB/T 26384-2011《针织棉服装》适用于鉴定以针织物为主要原料,以各种纺织纤维为填充物制成的棉服装产品 GB/T 26385-2011《针织拼接服装》适用于以针织物为主要面料拼接而成的服装。若您的产品涉及到以上相关标准,应准确掌握新标准的内容,合理调整生产过程中相关的各种参数,以保证您的产品质量符合最新要求。
  • 大靶面拼接焦面测量技术取得进展
    大视场相机是大视场望远镜的核心设备,而由于单片传感器大小的限制,对于大视场相机的焦面没法使用单片传感器来满足大焦面的需求,因此大靶面探测器拼接是大视场相机的研制的关键技术。高精度的焦面拼接首先要求高精度的加工和高精度的测量,由于探测器工作温度往往都是在低温下,以减小探测器的暗电流,因此需要在常温以及低温工况下进行测量,以保证探测器在低温工况下具有良好的平整度,提高探测器的成像质量。基于国内外天文学发展的现状,把握实测天文科学和技术发展趋势,结合已有研究团队的人才技术优势和研究基础,在多年准备和积累的基础上,中国科学技术大学和中国科学院紫金山天文台提出共同建设北半球具备最高巡天能力的光学时域巡测设备-2.5米口径大视场巡天望远镜(Wide Field Survey Telescope,以下简称WFST),抢占时域天文观测研究制高点。而大靶面拼接主焦相机正是WFST望远镜的关键设备,科学成像采用9片9K×9K CCD芯片拼接而成,设计成像靶面直径达到D325mm,像面拼接平整度小于PV20um,是国内面积最大,达到国际领先水平的主焦相机,如图1所示。从表1可以看出WFST的焦面拼接平整度要求是最高的。主焦相机的研制首先要解决高精度测量的问题,尤其是在低温工况下的测量。 表1 国际大型光学图像巡天项目利用的望远镜和安装的CCD拼接相机参数表   相机研制团队在WFST望远镜副总设计师、中国科学技术大学物理学院核探测与核电子学国家实验室王坚教授领导下,进行了主焦相机关键技术的攻关,包括探测器真空低温封装,大靶面探测器高精度测量和拼接,探测器低噪声低功耗读出和驱动,高效相机控制等。对于大靶面探测器高精度测量,研制团队攻克了低温工况下高精度平面度非接触测量的难点,基于激光三角测量法提出了适合于传感器低温封装工况下的差分三角测量方法(Differential Triangulation Measurement),在真空封装下的测量误差不超过0.5%,重复测量精度能达到±2μm。并在此基础上完成DTS测量仪的研制(如图2所示),并最终完成WFST主焦相机低温工况下的测量,如图3所示。目前WFST主焦相机已经完成研制,运往冷湖和望远镜本体进行安装和联调联测。图1 WFST主焦相机及其焦面拼接图2 高精度测量仪DTS 相关成果于2023年7月发表在测量和仪器的知名杂志IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement。   本工作获得中国科学技术大学创新团队培育基金,重要方向培育基金,国家自然科学基金委,双一流学科建设,深空探测实验室前沿科研计划的资助。
  • 针织棉服装和针织拼接服装等8项国家标准发布
    近日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布2011年第6号标准发布公告,批准了192项国家标准,其中,纺织服装相关标准8项, 包括《针织棉服装》、《针织拼接服装》、《抗电磁辐射精梳毛织品》等,均为首次制定,若您的产品涉及到以上相关标准,应准确掌握新标准的内容,合理调整生产过程中相关的各种参数,以保证您的产品质量符合最新要求。   相关纺织标准目录见下表: 标准号 标准名称 代替标准 号 批准日期 实施日期 GB/T 26378-2011 粗梳毛织品 / 2011-5-12 2011-9-15 GB/T 26379-2011 纺织品 木浆复合水刺非织造布 / 2011-5-12 2011-9-15 GB/T 26380-2011 纺织品 丝绸术语 / 2011-5-12 2011-9-15 GB/T 26381-2011 合成纤维丝织坯绸 /2011-5-12 2011-9-15 GB/T 26382-2011 精梳毛织品 / 2011-5-12 2011-9-15 GB/T 26383-2011 抗电磁辐射精梳毛织品 / 2011-5-12 2011-9-15 GB/T 26384-2011 针织棉服装 / 2011-5-12 2011-9-15 GB/T 26385-2011 针织拼接服装 / 2011-5-12 2011-9-15

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  • 《针织棉服装》和《针织拼接服装》两项针织产品标准正式出台

    由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于2011年5月12日正式批准发布的GB/T 26384-2011《针织棉服装》和GB/T 26385-2011《针织拼接服装》两项针织产品标准将于2011年9月15日正式实施,在各大标准信息中心可以购买获取。这两项新标准的出台弥补了针织服装产品标准体系中针对棉服装和拼接服装两类产品的标准空缺问题,也解决了生产企业对于相关产品长久以来标准选用的难题。GB/T 26384-2011《针织棉服装》适用于鉴定以针织物为主要原料,以各种纺织纤维为填充物制成的棉服装产品;GB/T 26385-2011《针织拼接服装》适用于以针织物为主要面料拼接而成的服装。若您的产品涉及到以上相关标准,应准确掌握新标准的内容,合理调整生产过程中相关的各种参数,以保证您的产品质量符合最新要求。

  • 针织棉及针织拼接服装标准出台 第三方测试助企业保障品质

    今年六月,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布2011年第6号标准发布公告,批准了192项国家标准,其中,纺织服装相关标准8项, 包括《针织棉服装》、《针织拼接服装》、《抗电磁辐射精梳毛织品》等,均为首次制定。其中,GB/T 26384-2011《针织棉服装》和GB/T 26385-2011《针织拼接服装》两项针织产品标准于2011年9月15日正式实施。新标准的实施会对我国的纺织服装行业造成怎样的影响?带着这个问题,笔者走访了知名的第三方检测机构PONY谱尼测试,向消费品检测专家们寻求解答。PONY谱尼测试专家告诉笔者,GB/T 26384-2011《针织棉服装》适用于鉴定以针织物为主要原料,以各种纺织纤维为填充物制成的棉服装产品;GB/T 26385-2011《针织拼接服装》适用于以针织物为主要面料拼接而成的服装。上述标准包含了针织棉服装的号型、要求、试验方法、检验规则、判定规则、产品使用说明、标志、包装、运输、储存等多个方面的规定。这两项新标准的出台弥补了针织服装产品标准体系中针对棉服装和拼接服装两类产品的标准空缺问题,也解决了生产企业对于相关产品长久以来标准选用的难题。新标准旨在提高纺织品的品质,适应全球的绿色消费潮流,满足社会不断进步对绿色和生态消费的要求,挡住国外垃圾产品的进入,达到保证人们安全和健康的目的。PONY谱尼测试专家提醒相关纺织和服装企业,若您的产品涉及到以上相关标准,应准确掌握新标准的内容,合理调整生产过程中相关的各种参数,以保证您的产品质量符合最新要求。为了自身的声誉和百姓的健康安全着想,应严格依据标准要求,将产品及时送检。如自身缺乏相关检测能力,PONY谱尼测试专家建议您将产品送交具有相关资质的第三方检测机构协助检测。

  • 【原创大赛】无人机高光谱内置推扫影像快速拼接方法

    【原创大赛】无人机高光谱内置推扫影像快速拼接方法

    [color=#333333]高光谱遥感具有光谱分辨率高、波段范围窄、图谱合一、连续成像等特点,能够区分出地物光谱的细微差别,探测到其他宽波段遥感无法探测的信息。因此,高光谱遥感在生态、大气、海洋、农业、林业、矿业等诸多应用领域具有非常大的优势。近年来随着成像光谱仪硬件技术不断发展,成像光谱仪的体积越来越小、重量越来越轻、成本越来越低,因而利用成像光谱仪获取高光谱影像更为方便、快捷。随着无人机技术的日益成熟,基于无人机平台的新型遥感技术异军突起,得到科研工作者的青睐,从而将成像光谱仪与无人机高度集成获取地物无人机成像高光谱影像成为新的研究热点。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]然而由于无人机航拍受飞行高度,相机本身参数的影响,单张无人机影像所覆盖的区域面积不大,需要对多张影像进行拼接,才能有效地覆盖研究区域。无人机载高光谱影像图幅较小,为每幅影像单独添加控制点信息工作量大、耗时长,而对影像统一添加控制点信息将大大缩短工作时间,提高工作效率。近年来,学者们对无人机影像数据的拼接做了很多研究,主要方法有基于姿态参数(POS数据)的拼接、基于非特征的拼接和基于特征的拼接等,其中无人机影像的拼接大部分是针对RGB图像或者多波段图像,而针对无人机高光谱影像的拼接方法较少,特别是对于无人机高光谱内置推扫获取的高光谱影像数据,目前还没有研究者对其拼接方法进行研究。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]鉴于目前对无人机高光谱影像数据拼接技术存在的不足之处,本文旨在研究一种低空无人机载高光谱影像自动拼接方法,其具有易于实现、拼接精度高、光谱畸变小等优点,可实现无地面控制点的无人机载高光谱影像的自动拼接,以解决当前单幅无人机载高光谱遥感影像图幅过小的问题。[/color][b][color=#333333]1 [/color][color=#333333]仪器设备与数据处理流程[/color][color=#333333]1.1 [/color][color=#333333]数据采集设备[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]本次试验地点在北京市大兴区南六环外黄村镇李村,无人机采用大疆无人机M600 Pro,在无人机平台上搭载的自主研发的高光谱成像仪GaiaSky-mini。无人机高光谱影像获取时间为2017年11月8日下午的12:00-14:00,天气为晴,无人机飞行高度为400米,采用的是2*4 binning方式获取高光谱影像(2是空间维的,4是光谱维),高光谱影像的空间分辨率约为20cm,此次飞行共获取24景高光谱影像数据,每景高光谱影像数据代表的地面幅宽约为190米*190米,面积约为36100平方米,其中每景高光谱影像数据之间的横向重叠率为50%,纵向重叠率为40%。[/color][b][color=#333333]1.2 [/color][color=#333333]数据的预处理与分析[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]无人机高光谱影像的预处理在SpecView软件中进行,包括镜像变换、黑白帧校准、大气校正。[/color][b][color=#333333]1.3 [/color][color=#333333]无人机高光谱影像拼接流程[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]对消除大气、水汽等因素影响的高光谱影像计算其波段信噪比,根据其信噪比的峰值筛选出特征波段,然后基于SIFT算法对选出的特征波段提取特征点并对特征点进行匹配,图像拼接过程中利用经纬度信息及墨卡托投影(Mercator)纠正图像的变形,同时利用重投影空三(Reproj)算法细化高光谱相机参数。在高光谱影像拼接之前选择是否对拼接图像进行匀色,最后得到拼接好的高光谱影像数据。[/color][b][color=#333333]1.4 [/color][color=#333333]高光谱影像拼接效果检验[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]为了准确地验证高光谱影像拼接结果的有效性,提取了拼接结果重叠区域和非拼接图像相同经纬度的8个采样点的光谱反射率,利用光谱角填图(SAM)、波谱特征拟合分类法(SFF)及二进制编码(BE)对拼接前后、是否匀色的光谱曲线进行匹配与相似性计算,得到一个0-1的匹配度分值,结果总分值越高,则相似性越好。[/color][b][color=#333333]2 [/color][color=#333333]高光谱影像拼接结果分析[/color][color=#333333]2.1 [/color][color=#333333]高光谱拼接图分析[/color][color=#333333] [/color][/b][color=#333333]以高光谱拼接图像的任意三波段作为RGB(R:red,G:green, B:blue)伪彩色合成图为例,从图1可知,从总体上看,对图像特征点明显的区域,是否选择匀色对高光谱影像的拼接无显著差异。但在特征点不显著区域则图像显示差异较大,如图2可知,对拼接图像是否采用匀色对高光谱影像的“图”有较为显著的差异,显然在采用匀色对拼接结果的“图”效果更好,而匀色是否对高光谱影像的“光谱”有较大的影响,则需要进一步的分析验证。[/color][align=center][color=#333333] [/color][img=,32,32]https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img=,491,317]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301711364656_1384_488_3.png!w491x317.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333]图1 高光谱影像拼接前后效果图(以RGB伪彩色为例)[/color][/align][align=center][img=,404,223]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301711509831_6894_488_3.png!w404x223.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333]图2 高光谱影像重叠区域拼接匀色与否对比[/color][/align][b][color=#333333]2.2 [/color][color=#333333]高光谱影像拼接光谱分析[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]为了进一步验证高光谱影像拼接结果的有效性,本文提取了拼接结果重叠区域中典型地物(如植被、土壤、房屋等)的8个采样点的光谱反射率及拼接前2景图像对应位置的光谱反射率进行对比分析,这8个采样点的光谱反射率曲线如图3所示。图3中第一条光谱和第二条光谱代表的是拼接前2景图像重叠区相同位置的光谱反射率,未匀色和匀色分别代表的是未匀色和匀色拼接图像相应位置的光谱反射率。从图3可知,反射率较高的地物,其拼接前后的光谱重叠率较高,如第三类和第六类地物;而反射率较低的地物,其拼接前后的光谱差异较大,如第七类地物所示。总体而言拼接前后高光谱图像的光谱反射率曲线相似度非常高,拼接后其光谱反射率曲线保留了未拼接前高光谱图像的反射率曲线的大部分信息。[/color][align=center][img=,467,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301712198573_4784_488_3.png!w467x450.jpg[/img][/align][align=center][img=,32,32]https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img=,470,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301712340082_5650_488_3.png!w470x450.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333]图3 8个采样点拼接前光谱曲线与拼接后光谱曲线对比分析[/color][/align][b][color=#333333]2.3 [/color][color=#333333]高光谱影像拼接前后光谱匹配度分析[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]在高光谱影像的实际应用中不仅注重空间信息更加注重其光谱信息,因此为了更为准确地验证拼接方法的有效性,分别选用光谱角填图(SAM)、波谱特征拟合分类法(SFF)及二进制编码(BE)对拼接前后、是否匀色的光谱曲线进行匹配与相似性计算,得到一个0-1的匹配度分值, SAM、SFF和BE三者总分值越高,则相似性越好,具体计算结果如表1所示。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]从表1可以看出,在SAM方面,在8个采样点中,未匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.959,最大值为1,匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.958,最大值为0.995;在SFF方面,在8个采样点中,未匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.881,最大值为0.999,匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.807,最大值为0.995;在BE方面,在8个采样点中,未匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.942,最大值为1,匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.883,最大值为1;在SAM、SFF和BE三者总分值方面,在8个采样点中,未匀色拼接结果图像的匹配度最小值为2.826,最大值为2.999,匀色拼接结果图像的匹配度最小值为2.801,最大值为2.985,因此是否对高光谱图像的拼接结果采用匀色处理,对其光谱并无太大影响。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]不同采样点之间,当利用第一条光谱作为基准对其他光谱曲线进行匹配分析时,得出的匹配结果与利用第二条光谱作为基准对其他光谱曲线进行匹配分析时不一样,这是因为两景图像虽然有着重叠区域,但是受空间分辨率的影响,并不能保证存在重叠区的高光谱图像,其相应像素代表的地面物体完全相同,因此光谱曲线存在差异是正常的。为减少两景图像重叠区相同像素光谱的差异性,在选择采样点时尽量选择周边较为均一的地物。[/color][align=center][color=#333333]表1 影像拼接前后其光谱相似度评价[/color][/align] [table=327][tr][td=1,10] [align=center]采样点1[/align] [/td][td=1,2] [align=center][b] [/b][/align] [/td][td=4,1] [align=center]光谱匹配度鉴定结果[/align] [/td][/tr][tr][td]SAM[/td][td]SFF[/td][td]BE[/td][td]总分[/td][/tr][tr][td=5,1] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.965[/align] [/td][td] [align=center]0.883[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.848[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.959[/align] [/td][td] [align=center]0.901[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.859[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.958[/align] [/td][td] [align=center]0.897[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.856[/align] [/td][/tr][tr][td=5,1] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.965[/align] [/td][td] [align=center]0.889[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.854[/align] 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T440P处理速度快7.7个小时;在处理120景和500景无人机高光谱影像时,ThinkPadT440P处理速度显然更慢,甚至出现笔记本卡死/蓝屏重启,而DELL7520则正常拼接。[/color][align=center][color=#333333]表2 硬件配置及图像拼接效率对比[/color][/align][table=323][tr][td=2,1] 笔记本[/td][td]DELL7520[/td][td]ThinkPad T440P[/td][/tr][tr][td=1,4] 硬盘配置[/td][td]CPU[/td][td]i7-7700HQ[/td][td]I7-4710MQ[/td][/tr][tr][td]内存[/td][td]64GB[/td][td]16GB[/td][/tr][tr][td]硬盘[/td][td]SSD[/td][td]SSD[/td][/tr][tr][td]显卡[/td][td]NVIDIA Quadro M2200,4GB[/td][td]NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600, 1GB[/td][/tr][tr][td=1,4] 效率对比[/td][td]24景[/td][td]1小时[/td][td]5小时[/td][/tr][tr][td]50景[/td][td]1.8小时[/td][td]9.5小时[/td][/tr][tr][td]120景[/td][td]3.5小时[/td][td]20小时,进程1/3[/td][/tr][tr][td]500景[/td][td]8.5小时[/td][td]笔记本卡死[/td][/tr][/table][b][color=#333333]3 [/color][color=#333333]结论[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]本文对消除大气、水汽等因素影响的高光谱影像计算其波段信噪比,并根据其信噪比的峰值筛选出特征波段,利用SIFT算法对选出的特征波段提取特征点并对特征点进行匹配,墨卡托投影(Mercator)纠正图像的变形以及重投影空三(Reproj)算法细化高光谱相机参数的方法对无人机高光谱影像进行自动拼接并对拼接结果进行匀色,同时运用SAM、SFF和BE光谱匹配算法验证了高光谱影像拼接算法的可行性。研究表明本文提出的无人机高光谱影像拼接算法解决了当前单幅无人机载高光谱影像图幅过小的问题,且对无控制点的无人机载内置推扫式的高光谱遥感影像可实现自动拼接,且拼接效果好、精度高、光谱畸变小,研究结果为其他无人机载高光谱遥感影像的自动拼接提供借鉴,同时无人机高光谱影像的拼接结果可应用于大范围的高光谱遥感影像分类与识别、土地利用/覆盖分类、精细农业、环保、矿产矿物勘测等多种领域中。[/color][b][color=red]本文参考文献[/color][/b][color=#333333]:黄宇,陈兴海,刘业林,等.无人机高光谱内置推扫影像快速拼接方法.测绘地理信息,2019,44(05):24-28.[/color]

拼接平台相关的耗材

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    带有集成平台的热解涂层石墨管经世界各地的实验室证实,带有集成平台的石墨管可提供优良的性能并且容易使用。带有集成平台的石墨管使用一块石墨机械加工而成并对其进行了全面的热解喷涂,从而使不同石墨管间保持着异乎寻常的良好重现性。这种球形平台可容纳多达50μL样品。特点和优势:由于石墨管和平台的加热速率明显更快,因此能为挥发性和非挥发性难熔元素提供STPF条件;这样能使其适用于各种元素与手工插入一个单独的平台相比,集成平台更为便利使用诸如浓酸等许多腐蚀性样品基质时,本品更为耐用带有集成平台的热解涂层石墨管产品描述部件编号5件包B300126220件包B300126440件包N9300651
  • 各种型号热解石墨平台
    各种型号热解石墨平台(货号0004) 我公司可以向国内外用户提供各种分析仪器原子吸收石墨炉,国内独家生产PE机型、一体化高灵敏度正体石墨管(装溶液50微升)、各种型号石墨锥、各型号石墨管、石墨平台(石墨舟);各型号气体分析仪器石墨坩埚、各尺寸石墨滑片(石墨柱)、石墨烧结棒、异型石墨模具、石墨结晶器、无油石墨轴承、各型号热电耦石墨保护套、石墨密封圈。也可以来图带料加工。天宝公司愿与您共同发展。以先进的产品和优良的服务回报客户。我们对用户进行质量承诺,以优质、高效、快捷、诚信、立足国内外新老客户,以一流的生产技术、精湛的制造工艺,可靠的质量保证,走向国际市场,欢迎国内外人士光临、洽谈指导。
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