研究目的
通过探索水下广域分层光?。║WLLF),消除水下光电探测中对高检测距离(DD)、大视场(FOV)和大景深(DOF)同时要求的限制。
研究成果
UWLLF系统在几乎全视场深度(DOF)范围内优化了7.9个声学长度(AL)内的水下探测,同时不牺牲视场角(70°),从而提升了UEOD系统的目标探测能力。
研究不足
该论文重点关注检测过程中图像质量的提升,未来工作将利用光场的五个维度来描述UWLLF的散射特性,从而更精确地刻画能量分布。
研究目的
通过探索水下广域分层光?。║WLLF),消除水下光电探测中对高检测距离(DD)、大视场(FOV)和大景深(DOF)同时要求的限制。
研究成果
UWLLF系统在几乎全视场深度(DOF)范围内优化了7.9个声学长度(AL)内的水下探测,同时不牺牲视场角(70°),从而提升了UEOD系统的目标探测能力。
研究不足
该论文重点关注检测过程中图像质量的提升,未来工作将利用光场的五个维度来描述UWLLF的散射特性,从而更精确地刻画能量分布。
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