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121.
一种多通道曲面投影系统的几何校正方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
几何失真校正技术是虚拟现实投影系统中的关键技术之一,文章针对曲面多通道大屏幕投影显示系统,提出了一种在极坐标系中基于纹理贴图的几何校正方法。该方法采用角等分原则将二维纹理网格化后在三维坐标系中进行贴图从而实现几何校正,可以适用于投影面为柱面、球面、极坐标参数曲面以及投影机非正投影等情况。试验结果表明该方法能够快速的完成几何畸变校正和通道间的拼接融合,具有良好的实际应用价值。  相似文献   
122.
通过把负载电压看作动态电压恢复器(DVR)的控制对象,开关器件的占空比看作控制量,电网电压和负载电流看作干扰量,可将DVR的数学模型简化为单输入单输出系统.结合控制量的计算方法,推导出了控制量到被控对象和干扰量到被控对象的传递函数.分析传递函数可知,负载电流特别是其中的高频分量会使DVR的补偿性能变坏.提出了误差校正控制方法,在传统电网电压前馈的基础上通过误差校正实现了负载电流前馈,基本消除了负载电流的影响.仿真结果验证了理论分析的正确性.  相似文献   
123.
介绍了一种工作于连续导电模式的三相功率因数校正电路,对其控制方程进行详细的推导,并用积分复位控制电路进行实现。积分复位控制电路由-可复位积分器,-RS触发器和-比较器组成控制电路的核心器件,结构十分简单。积分复位控制三相功率因数校正具有下述特点:常频控制,这有利于滤波器的设计;控制电路简单,不需要乘法器;控制思路清晰,控制效果好。仿真结果证明了理论分析的正确性。  相似文献   
124.
在分析某型飞机导航软件时发现,该软件在计算位置,航向等参数校正量时要引入相应的系数,根据原始资料中的控制结构图,对位置校正量进行了详细的研究,结果表明:该软件对位置校正量采用了惯性环节进行平滑,其方法能够有效的抑制校正过程出现的干扰。  相似文献   
125.
运用非线性性分析方法对一试验用电液伺服系统进行理论建模和仿真研究。引入了一 个非线性状态方程来描述电液伺服系统的动态特性。通过仿真结果与实际系统的响应相比较,验证了理论建模是准确的。在理论建模与仿真基础上,设计了一个自校正PID控制器,并且对其控制特性进行了仿真研究。  相似文献   
126.
高精度、高分辨率计算格式的研究对于准确模拟多尺度复杂流动现象具有非常重要的意义。该文采用待定系数的方法,通过推导修正方程式构造了一个满足抑制波动原则和稳定性原则的五阶精度的五点紧致格式。另外还采用了时间相关的边界处理方法,以保证边界点上也满足抑制波动原则和稳定性原则。一维激波管问题和二维平板激波反射问题的考核结果表明,该文构造的格式和边界处理方法能够有效抑制整个流场包括边界附近虚假的非物理数值波动,利用修正方程式来构造能够捕捉激波的新型紧致格式是一条发展高精度格式的可取之路。  相似文献   
127.
实验采用HIC 6A离子色谱仪 (日本岛津 ) ,CCD 6A电导检验器 ,C R5A微型数据处理机 (日本岛津 )。淋洗液 :先配制成 4 0mmol/L酒石酸和 2 0mmol/L乙二胺的贮备液 ,使用时用去离子水稀释 10倍 ,酒石酸和乙二胺均为AR级以上。标准液 :分别用AR级以上的ZnCl2 、CaCl2 、MgCl2 和Sr(NO3) 2 配制成 1.0mg/mL的贮备液 ,使用时按所需浓度稀释。去离子水电导率须小于 1.0 μs·cm- 1。Shim PackIC CI5× 15 0mm阳离子分离柱 ,进样体积 10 μL ,淋洗液流量 1mL/min ;832 μs /…  相似文献   
128.
基于局部熵差的栅格地图拼接方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
栅格地图识别输入系统中往往要对扫描的多块小地图进行镶嵌拼接成为大块完整地图后才作进一步处理。以往的一些图象拼接方法在图象倾斜时不能正确拼接或者有人机交互量过大、处理效率低等缺点,作者提出一种可以自动校正倾斜的拼接方法。方法先定义了局部熵的概念,用熵差匹配的方法寻找到多个匹配点,然后用最小二乘法计算两幅地图的相对倾斜角以及计算出两图的对应坐标关系,经过倾斜校正快速算法处理和“拼缝”的平滑处理后最终实现拼接。搜索匹配中采用序贯检测及跳跃式策略以减少搜索时间。实验结果表明该方法在地图小角度倾斜时能正确拼接,拼接方法效率高,速度快,是栅格地图识别输入系统中地图拼接的一种新方法。  相似文献   
129.
从扫描隧道显微镜(STM)的工作原理出发,分析了STM图象畸变产生的原因,建立了一种相应的物理数学模型,利用计算机通过数值解,校正了STM畸变图象,并得到了满意的效果。  相似文献   
130.
根据时域指标设计串联校正装置,一般使用根轨迹法(图解法)。此类方法无法将静态指标(如位置误差系数 K_p 或速度误差系数 K_r)与根轨迹作图有机结合,使设计计算复杂化。此处提出的解析法可免于这一问题,使设计计算更合理更简单,且物理概念清楚明了。  相似文献   
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