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1)  Image Spots Position
像点定位
2)  imaging points positioning
影像点定位
1.
With the development of the new sensor, especially the circulation of the high resolution commercial satellite, The advantage of the Rational Function Model(REM) becomes predominant in resolving imaging points positioning and imaging rectification.
随着新型传感器的技术发展 ,特别是高分辨率商用卫星的运行 ,有理函数模型 (RationalFunctionModel,RFM)在解决影像点定位和影像几何纠正方面的优越性体现得越来越明显。
3)  pixeled position
像点位置
1.
Many measuring matters of CCD, can be reduced to accuracy measuring pixel positton on CCD introducing a desire about the principle and implement of the method of measuring pixeled position of linear CCD based on CPLD;timing simulation of circuit being processed on the MAX+PLUSⅡand testing the download.
CCD(电荷耦合器件)在许多测量问题中,可归结为CCD上像点位置的精确测量;介绍了一种基于CPLD(复杂可编程逻辑器件)设计的测量线阵CCD像点位置电路的原理及实现方法;用MAX+PLUSⅡ软件进行了电路时序仿真分析,并进行了下载测试。
4)  displacement of image point
像点位移
1.
The quantitative relationship between the displacement of image points and height variation in radar imaging is deduced here.
针对实时雷达景像以及参考基准图像的成像方式 ,分析了地面高程起伏对实时雷达景像以及参考基准图像构像的影响 ,及合成孔径雷达(SAR)影像上因地形起伏产生的影像变形的改正 ;推导出实时雷达景像上 ,影像像点位移与地面高程起伏的关系式 ,以及由此产生的影像变形的改正方法和具体改正步骤 。
2.
Based on the analysis, the paper discussed the effect of height variation on real radar imaging concretely, and deduced the quantitative relationship between the displacement of image points and height variation in radar imaging.
在分析了实时雷达图像成像方式的基础上 ,具体分析了地面高程起伏对雷达图像构像的影响 ,并进一步推导出在实时雷达图像上 ,图像像点位移与地面高程起伏的具体关系 ;以及为了保证一定的匹配定位精度 ,对于实飞地区地面起伏的定量要求。
5)  image point displacement
像点位移
1.
This paper analyzed the effect of aerial photogrammetric specification and image point displacement error to the precision of aerial photogrammetric mapping.
通过分析航空摄影测量规范和像点位移误差对航测成图精度的影响,认为造成这一问题的主要原因是我国航空摄影测量规范没有对像点位移误差做出相应的合理限制,而由像点位移误差导致的。
2.
A new conceptimage point displacement (IPD) is presented, on which the principles and key tasks in light pattern projection profilometry are re interpreted and evaluated.
以像点位移的概念阐述了光学投影式轮廓测量法的原理和关键任务 ,详细分析了从相位到像点位移和从像点位移到高度的两项不可忽略的误差源 ,并给出了误差补偿方法。
6)  static fixing
定点定位
补充资料:像散和像面弯曲
      两种像差。离光轴很近的物点以很小孔径,即很细的光束成像时,球差和彗差的影响可以忽略,成像可认为是完善的。但是当物点离开光轴较远,即视场增大时,即使以细光束成像,也不可能会聚于一点。此时,子午细光束的聚焦点和弧矢细光束的聚焦点位于主光线上的不同位置。就整个细光束而言,在子午焦点处得到的是一垂直于子午平面的短线,称为子午焦线;在弧矢交点处得到的是一垂直于子午焦线,且位于子午平面上的短线,称为弧矢焦线;在其他位置上,光束截面为椭圆弥散斑;在二焦线的中间位置上为一圆形弥散斑,如图所示。这种结构的光束称为像散光束;这种成像缺陷称为像散。像散的数值以二焦点投影到光轴上的间距Δx┡表示,即
  
  
   ,
  式中x慴是子午焦点B慴到高斯像面(由高斯光学确定的理想像平面)的距离,x宺是弧矢焦点A宺到高斯像面的距离。如果物平面不在无限远处,B慴和B宺不能称焦点,可改称子午像点和弧矢像点,而问题的性质不变,公式也仍适用。当物点到光轴的距离变化时,x慴和x宺的数值随之改变,因此就细光束成像而言,同一个物平面有两个弯曲的像面:子午像点所在的面为子午像面,x慴称为子午像面弯曲,或简称子午场曲。弧矢像点所在的面为弧矢像面,x宺称为弧矢像面弯曲,或简称弧矢场曲。
  
  像面弯曲x慴和x宺之值需在主光线的光线追迹基础上,用专门的计算公式(杨氏公式)求得,从而像散值Δx┡也随之求得。
  
  当光学系统存在较大的像散时,像面一般也很弯曲,只有当子午和弧矢像面处于高斯像面二侧时,可勉强认为是平像面光学系统。但因像系由弥散圆形成,是模糊不清的。
  
  当光学系统的像散校正得很好并且用细光束成像时,物平面上各点都有一个清晰的像点,但它们往往仍处于一个弯曲的像面上,在用平面来接收时仍不能同时清晰。通常把消像散时的清晰像面称为珀兹伐曲面,其弯曲程度称为珀兹伐弯曲。
  
  所以,只有同时校正好像散和珀兹伐弯曲,才能使大的物平面用细光束成像时有一个平的清晰像面。若同时校正好宽光束的球差和彗差,则可获得大孔径大视场时的清晰像平面。
  
  一般而论,透镜的像散随孔径光阑位置而异,并随透镜形状的不同而异,但当孔径光阑与薄透镜重合时,只要焦距不变,像散即为常值,与形状无关。消像散系统一般由正、负透镜适当组合而成。珀兹伐弯曲也只有用正、负光焦度分离的方法才能校正。
  

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参考词条