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南臺科技大學 電機工程系 趙春棠、邱俊賢所指導 唐堤姆的 具有影像狀態總體分解及影像狀態總體增強 之基本量子顯像 (2020),提出jets空濾外蓋關鍵因素是什麼,來自於天文、黑洞、分解、增強、濾波器、生成影像、影像重建、影像狀態總體分解法 (ISED)、影像狀態總體增強法(ISEE)、統計成像、量子顯像。

而第二篇論文國立臺灣大學 大氣科學研究所 吳俊傑所指導 黃怡瑄的 颱風雙眼牆形成之邊界層非平衡動力機制 (2011),提出因為有 雙眼牆、外眼牆、邊界層、非平衡動力、超梯度的重點而找出了 jets空濾外蓋的解答。

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具有影像狀態總體分解及影像狀態總體增強 之基本量子顯像

為了解決jets空濾外蓋的問題,作者唐堤姆 這樣論述:

摘要本論文提出了一個新的影像分解及影像增強的方法,此法乃基於量子力學總體狀態之解釋。其中所提出的影像狀態總體分解法(ISED)和影像狀態總體增強法(ISEE),是非常具有前瞻性的方法,它們能設計出數位窄頻帶濾波器,並建構生成圖像集。這些方法還具有減少眩光及雜訊的額外優點。凡是所有使用成像和過濾的領域,ISED和ISEE都能有所應用。本研究顯示,ISED和ISEE,與天文學、藝術,組織學、遙測,及機器學習等主題相關,初步的發現及成果,已提供大眾線上預覽。已發表的學術研究,主要應用在天文圖像處理;然本論文將上述方法,廣泛的應用於各項領域,以證明ISED和ISEE的多功能性。將ISED和ISEE應

用於斯皮策空間望遠鏡(SST)所拍攝的橢圓星系Virgo A (M87),此時可觀測出比原始的後製處理圖像,更多的特點以及更遠方的諸多細節。特定的ISED濾鏡和ISEE圖像,能夠從色序紅外(IR)圖像中,分離出M87的銀河核心區域,並看到最有可能由超大質量黑洞所產生的渦旋。此外,還分離出其他特徵,例如銀河系核心軌道上的塵土狀球形結構。再者,還使用ISEE處理了大部分在可見光譜的哈伯太空望遠鏡(HST)圖像,並利用重疊覆蓋,以比較紅外線(SST)與可見光(HST)圖像中的特徵。在重疊覆蓋中,我們能夠在由不可見的超光速射流製成的受熱物質中找到逆向噴流通道,該射流朝著我們的行星的總體方向發射。覆蓋區

還顯示從未見過的小結狀結構,在HST-1結周圍被吊索射擊,本人提出了第二個結“ HST-2”的可能位置。

颱風雙眼牆形成之邊界層非平衡動力機制

為了解決jets空濾外蓋的問題,作者黃怡瑄 這樣論述:

2008年的颱風辛樂克為T-PARC (THORPEX – Pacific Asian Regional Campaign) 實驗的重點觀測颱風,觀測的資料幾乎涵蓋了整個辛樂克的生命史,此珍貴的颱風觀測資料能夠幫助我們了解許多重要的颱風科學問題。 利用一個新發展的渦旋初始化方法,將T-PARC其間所有的觀測資料以EnKF方法同化至WRF模式中,因而得到一組與觀測相符合的辛樂克颱風資料庫。 此組資料庫具有5公里的水平空間解析度,以及每30或2分鐘一筆的模式輸出資料。 在本研究使用此資料庫探討雙眼牆形成的動力問題,並從一個新的觀點提出一個外眼牆形成的概念模型,概念模擬包含先行的流場特徵與對應的動

力詮釋。模擬結果顯示,在外眼牆形成前約一天左右,渦旋外圍的中低層切向風開始增強及向外擴張,並伴隨邊界層內流的增強及維持,此為概念模型中的兩個外眼牆形成之先行流場特徵。 動力分析結果則發現,當渦旋外圍的邊界層內流足夠強時,能夠有效地將較大的絕對角動量往較小地半徑輸送,使得外圍的切向環流增強擴張,最顯著的切向風增強發生在半徑相對來說較小的區間,此快速的切向風增強在邊界層頂附近最為明顯,並形成主眼牆之外的第二個超梯度風極大值區。該處的超地度風隨時間發展,邊界層內流在經過此區間時,伴隨的空氣質點受超梯度力的作用而迅速減速,進而使得邊界層輻合增加,引發在邊界層頂附近的上升運動。 當該區域具有適合對流發展

的熱力及動力條件時,此由邊界層非平衡動力所造成的舉升機制,可激發或支持上方深對流的發展。本研究所提出的外眼牆形成概念模型,強調邊界層的非平衡動力過程,以及其漸進但持續的影響。 邊界層的非平衡動力是持續且漸進地支持超梯度風半徑區間的主、次環流發展,在加上各流場演變特徵之間存在正回饋的機制,經過足夠的影響時間,熱帶氣旋的第二個眼牆對流區即有機會形成於超梯度風發展的半徑區間。 此外,概念模型中所需要的足夠強之外圍邊界層內流,可用以解釋大多數的強颱會經歷至少一次的眼牆置換過程,而強度較弱的熱帶氣旋則少見雙眼牆或多眼牆的結構。鑒於邊界層非平衡動力在外眼牆形成過程中可能的關鍵角色,本研究認為模式對邊界層動

力以及邊界層和自由大氣之間偶合過程的合理詮釋,會增進我們對雙眼牆結構形成與演變機制的了解,並可能進一步提升雙眼牆過程之預報,包含其形成的時間與半徑區間。