摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
注释表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 对抗高光谱遥感探测的技术分析 | 第14-19页 |
1.2.1 遥感技术简介 | 第14-15页 |
1.2.2 高光谱遥感技术简介 | 第15-18页 |
1.2.3 军事伪装技术的基本途径 | 第18-19页 |
1.3 近红外伪装技术简介 | 第19-20页 |
1.3.1 近红外伪装原理 | 第19页 |
1.3.2 近红外伪装的研究现状 | 第19-20页 |
1.4 基于伪装目的的涂层技术简介 | 第20-23页 |
1.4.1 涂层的构成 | 第21页 |
1.4.2 隐身涂层的类型 | 第21-22页 |
1.4.3 近红外伪装涂层的要求 | 第22-23页 |
1.5 本文的研究背景和主要研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 研究背景 | 第23页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 绿色健康植被反射光谱机理分析及模拟材料的设计 | 第25-35页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-26页 |
2.2.1 实验原料 | 第25页 |
2.2.2 实验仪器 | 第25页 |
2.2.3 涂层制备 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-35页 |
2.3.1 绿色植被在可见-近红外区的漫反射光谱 | 第26-27页 |
2.3.2 绿色植被的可见-近红外光谱产生机理 | 第27-30页 |
2.3.2.1 可见光区的机理探究 | 第27-28页 |
2.3.2.2 近红外光区的机理探究 | 第28-30页 |
2.3.3 绿色植被反射光谱模拟材料的设计 | 第30-33页 |
2.3.3.1 550 nm绿峰模拟材料的设计 | 第31页 |
2.3.3.2 680~750 nm红边模拟材料的设计 | 第31页 |
2.3.3.3 近红外光区模拟材料的设计 | 第31-33页 |
2.3.4 模拟材料光谱评价方法及性能表征 | 第33-35页 |
2.3.4.1 光谱评价方法 | 第33-34页 |
2.3.4.2 测试与表征 | 第34-35页 |
第三章 红边模拟材料的设计、制备与表征 | 第35-46页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验方法和材料制备 | 第35-40页 |
3.2.1 粗叶绿素的提取 | 第35页 |
3.2.2 红边模拟材料的设计 | 第35-36页 |
3.2.3 红边模拟材料的制备 | 第36-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-45页 |
3.3.1 模拟材料的紫外-可见光谱 | 第40页 |
3.3.2 红边产生的根源及其位置的影响因素 | 第40-42页 |
3.3.3 卟啉化合物的红外光谱 | 第42-44页 |
3.3.4 花瓣的紫外-可见光谱 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 近红外光区模拟材料的设计、制备与表征 | 第46-60页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 实验部分 | 第46-48页 |
4.2.1 实验原料和仪器 | 第46-47页 |
4.2.2 一系列LDHs的合成 | 第47-48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-59页 |
4.3.1 Mg-Al与绿色植被近红外反射光谱的相似性 | 第48-49页 |
4.3.2 单一因素对Mg-Al-Cl-LDHs近红外反射光谱的影响 | 第49-53页 |
4.3.3 不同金属LDHs的可见-近红外光谱 | 第53-54页 |
4.3.4 LDHs的物理表征 | 第54-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 复合模拟材料的涂层应用初探 | 第60-64页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 实验部分 | 第60页 |
5.2.1 实验原料 | 第60页 |
5.2.2 涂层制备 | 第60页 |
5.3 结果与分析 | 第60-63页 |
5.3.1 复合材料与绿色植被可见-近红外光谱的相似性 | 第60-62页 |
5.3.2 涂层反射率高低的调控 | 第62-63页 |
5.3.3 复合涂层与绿色植被可见-近红外光谱的相似性 | 第63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 工作总结 | 第64-65页 |
6.2 工作展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第75页 |