Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "correction curves" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Energy evaluation of steam-water cycle operation with mathematical modelling application
Autorzy:
Rusinowski, H.
Szapajko, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/240122.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
krzywe korekcyjne
model matematyczny
obieg parowo-wodny
odchylenia zużycia ciepła
turbina upustowo-kondensacyjna
bleed-condensing turbine
CHP unit
correction curves
deviations of specific heat consumption
mathematical model
steam-water cycle
Opis:
In recent years, we can observe the development of the thermal diagnosis and operating control systems based on measuring techniques and mathematical modelling of processes improvement. Evaluation of the actual operating state is insufficient to make an optimal operating decisions. Thus, information about the influence of the operating parameters. deviations from the reference state on indicators describing energy consumption of the process (for example specific heat consumption or specific energy consumption) is also necessary. The paper presents methods for generation the information about the influence of the steam-water cycle operating parameters on specific heat consumption in a turbine's cycle. A mathematical model of steam-water cycle for a CHP (Cogeneration - also Combined Heat and Power) unit is being worked out. Methods for calculation of operating deviations with the application of correction curves and a mathematical model are described. Exemplary calculation results are presented.
Źródło:
Archives of Thermodynamics; 2011, 32, 4; 101-117
1231-0956
2083-6023
Pojawia się w:
Archives of Thermodynamics
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Porównanie metod korekcji atmosferycznej dla danych z sensorów hiperspektralnych
Comparison of atmospheric correction methods for hyperspectral sensor data
Autorzy:
Głowienka, E.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/130215.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Tematy:
korekcja atmosferyczna
promieniowanie
odbicie
krzywa spektralna
atmospheric correction
radiance
reflectance
spectral curves
FLAASH
Opis:
Dane teledetekcyjne zarejestrowane przez systemy lotnicze lub satelitarne nie mogą być od razu porównywane z krzywymi bibliotek spektralnych ze względu na wpływ atmosfery. Rejestrowana wartość promieniowania musi zostać przeliczona do bezwymiarowej wartości współczynnika odbicia spektralnego. W artykule przedstawiono porównanie wyników korekcji atmosferycznej obrazu HYPERION (357÷2576 nm). Korekcję przeprowadzono metodami empirycznymi (Flat Field, Internal Average Relative Reflectance, Empirical Line) oraz metodą FLAASH, opartą na modelu atmosfery MODTRAN. Jako dane referencyjne wykorzystane zostały krzywe spektralne z pomiaru spektrometrycznego in situ. Pomiar przeprowadzono spektrometrem FieldSpec HH Analytical Spectral Devices (ASD) (350÷1075 nm). Miarą oceny dokładności dopasowania krzywych spektralnych był średni błąd kwadratowy oraz odchylenie standardowe liczone na podstawie różnic współczynnika odbicia dla krzywych obrazowych i referencyjnych. Najmniejszą dokładność dopasowania krzywych otrzymano dla metod opartych tylko na parametrach obliczonych z obrazu. Zadowalający wynik dopasowania krzywych w zakresie VNIR uzyskano dla metody Empirical Line, gdzie średni błąd kwadratowy wynosił 0.020, natomiast odchylenie standardowe 0.019. Najlepszy wynik korekcji atmosferycznej w całym zakresie spektralnym rejestrowanym przez HYEPRIONA uzyskano dla metody bezwzględnej FLAASH.
Because of the influence of the atmosphere, remote sensing data recorded by airborne or satellite sensors cannot be directly compared with spectral library curves. The value of recorded radiance has to be transformed to dimensionless value of reflectance. This paper presents a comparison of atmospheric correction results for the Hyperion’s image (357÷2576 nm). The atmospheric correction was performed with the following empirical methods: Flat Field, Internal Average Relative Reflectance, Empirical Line, and the FLAASH method based on the MODTRAN atmospheric model. Spectral curves from in situ measurements were used as reference data. Field measurements were taken by means of the FieldSpec HH Analytical Spectral Devices (ASD) spectrometer (350 nm÷1075 nm). The accuracy of curve matching was calculated based on the RMS error and the standard deviation, which were calculated based on differences of value for image and reference reflectance. The lowest accuracy of curve matching was obtained for methods based only on parameters derived from images. A satisfactory result of correction for the VNIR range was achieved with the Empirical Line method, whereby the RMS error was 0.020 and the standard deviation was 0.019. The best result of atmospheric correction in the entire HYPERION range was obtained with the absolute FLAASH method.
Źródło:
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; 2008, 18a; 121-130
2083-2214
2391-9477
Pojawia się w:
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies