Các thuộc tính thống kê của các mẫu điểm hiện được tạo ra từ các bề mặt thô xa

International Journal of Infrared and Millimeter Waves - Tập 22 - Trang 1177-1191 - 2001
Guanjun Guo1, Shukai Li1, Qulin Tan1
1Laboratory of Remote Sensing Information Sciences, Institue of Remote Sensing Applications, Chinese Academy of Sciences, Beijing, People's Republic of China

Tóm tắt

Các thuộc tính thống kê của các mẫu điểm hiện được tạo ra từ các bề mặt thô xa, dưới sự chiếu sáng của một chùm laser Gaussian, đã được nghiên cứu. Mối phụ thuộc của độ nhám bề mặt đối với các khoảng thời gian bậc nhất và bậc hai của cường độ đã được nghiên cứu lý thuyết, và các biểu thức phân tích của chúng đã được rút ra và trình bày. Phân tích chỉ ra rằng phân bố cường độ trung bình trên mặt phẳng nhận liên quan chặt chẽ đến tỉ lệ giữa độ dài tương quan bên và chiều cao trung bình bình phương (rms) của bề mặt. Mặt khác, kích thước điểm hiện và mức độ tương quan của cường độ điểm hiện được phát hiện là không phụ thuộc vào tham số đặc trưng cho độ nhám của bề mặt, mà chỉ được xác định bởi đường kính chùm laser.

Từ khóa

#điểm hiện #bề mặt thô xa #chùm laser Gaussian #độ nhám bề mặt #phân bố cường độ

Tài liệu tham khảo

J. W. Goodman, “Statistical properties of laser speckle patterns,” in Laser Speckle and Related Phenomena, 2nd ed., J. C. Dainty, ed. (Spring-Verlag, New York, 1984). J. C. Dainty, “The Statistics of speckle patterns,” in Progress in Optics XIV, E. Wolf, ed. (North-Holland, New York, 1976). C.S. Gardner, “Target signature for laser altimeters: an analysis,” Appl. Opt. 21 448-453 (1982). B. M. Tsai and C. S. Gardner, “Remote sensing of sea state using laser altieters,” Appl. Opt. 21 3932-3940 (1982). A. Papoulis, Probability, Random Variables and Stochastic Processes (McGraw-Hill, Tokyo, 1965). E. Menzel and B. Stoffregen, “Autocorrelation functions of a general scattering object and its averaged coherent image and diffraction patterns,” Optik. 46 203-210 (1976). B. Ruffing, “Application of speckle-correlation methods to surface-roughness measurement: a theoretical study,” J. Opt. Soc. Am. A 2, 1297-1304 (1986). P. Lehmann, “Surface-roughness measurement based on the intensity correlation function of scattered light under speckle-pattern illumination,” Appl. Opt. 38, 1144-1152 (1999) M. Zribi, V. Ciarletti, and O. Taconet, “Validation of a rough surface model based on fractional Brownian geometry with SIRC and ERASME radar data over Orgeval,” Remote Sens. Environ., 73, 65-72 (2000). E. P. Mackerrow and M. J. Schmitt, “Measurement of integrated speckle statistics for CO2 lidar returns from a moving, nonuniform, hard target,” Appl. Opt. 36, 6921-6937 (1997).