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6722023-11-27
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超分辨率可以通过多种方式来使用。首先,可以通过软件技术实现超分辨率,这需要使用特殊的图像算法,例如神经网络算法、双线性插值算法等。其原理是利用不同像素间的相关性,对图像进行插值或推断,从而使图像的分辨率得到提高。其次,可以使用硬件技术实现超分辨率,例如超分辨率镜头可以在输入图像时自动进行处理,从而提高图像的分辨率。总之,超分辨率技术可以提高图像的质量和细节,广泛应用于医学、工业、安防等领域。
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网上看的是把lnsight的地震仪和热流探测仪安置在哪里,NASA发布最优质的图片,lnsight还在平台下安装了另一个摄像头,用机器手臂拍照。
洲际弹道导弹作为大国国防力量的中坚威慑力量,其制导模式从诞生以来基本构架方面变化并不大,这不是因为技术没有进步,而是为了确保可靠性。
这种类型的导弹制导方式采用的是复合式制导模式,主要依赖于不同制导方法共同提供航向定位,从而能够互相纠正偏差,确保CEP值处在设计范围以内。
其中最为主要的指导模式主要有两种:
1、惯导方式。
这种方式是一种经典方法,依赖于惯性导航设备实施测量导弹弹体空间六个自由度方向上的速率、加速度、角速度等运动参数,并依靠内部计时器,在弹载计算机的作用下,以导弹发射点的坐标为原点,开始进行积分运算,从而能够实时绘制出导弹的运动轨迹。
早期都是机械式惯导,现在慢慢的升级到激光惯导,惯导本身的精度也在提高。
不过这种方式有两个天然性的缺点:
第一个,导弹发射点的坐标必须事先精确测量,否则就失去积分运算的基准参照。这就是为什么早期洲际弹道导弹往往需要设置几个陆地发射场,这些发射场的发射架地理坐标都是事先精确测绘好的,提前输入到各枚导弹的计算机中,这样才能够确保缩短发射准备时间。
第二个缺点,随着导弹飞行时间的累计,积分误差也在累计,并且不断的放大,射程越远,误差就越大。正因为如此,洲际弹道导弹就无法配置常规弹头,必须是核弹头,这样才能够确保打击效果。
2、星光制导。
正因为惯导具有天然的误差累计效应,因此为了提高打击精度,就必须在飞行过程中提供一种误差修正方法,星光制导就被采用了。这种制导方式不依赖于地面任何负责设施,而是采用光学方法,以宇宙中的某些恒心作为参照物,在飞行过程中通过不断测量导弹相对于恒心的位置和角度变化量,通过计算机的运算来完成对惯导系统的修正,从而提高对飞行轨迹的控制角度。
像其他的制导模式,比如地形匹配、卫星定位系统、光电电视制导等,这些都不适合洲际弹道导弹,毕竟这玩意要严格确保发射可靠性,全程只依靠导弹自己进行飞行,这就不会被他国进行干扰。
这个问题呢就回答到这里吧。
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