首页--天文学、地球科学论文--天文学论文--天体测量学论文--照相天体测量学论文--天体照相论文

图象复原技术在天体测量学中的应用暨河外射电源的精确光学定位

致谢第1-8页
摘要(中文)第8-10页
摘要(英文)第10-13页
第一章 前言第13-19页
 1.1 天体测量新技术与新方法第13-14页
 1.2 CCD天体测量学第14-16页
  1.2.1 CCD概述第14-15页
  1.2.2 CCD的主要优点第15页
  1.2.3 CCD的主要缺陷与解决办法第15-16页
 1.3 图象复原技术第16-17页
 1.4 天球参考系第17-18页
  1.4.1 定义与实现第17-18页
  1.4.2 各种参考架之间的连接第18页
 1.5 本文内容安排第18-19页
第二章 图象复原技术的基本原理第19-30页
 2.1 概述第19页
 2.2 图象复原技术的基本原理第19-22页
  2.2.1 图象的退化第19页
  2.2.2 图象复原模型(框图)第19-22页
 2.3 几种常见的解卷积方法第22-30页
  2.3.1 Winner滤波器方法(简称Winner方法)第22-24页
  2.3.2 Richardson-Lucy方法(简称RL方法)第24页
  2.3.3 Damped Richardson-Lucy方法(简称DRL方法)第24-25页
  2.3.4 Maximum Entropy Method(最大熵方法,简称MEM方法)第25-27页
  2.3.5 σ-CLEAN方法第27-28页
  2.3.6 叠代直接解谱法(简称IDD方法)第28页
  2.3.7 Iterative Blind Deconvolution(简称IBD方法)第28页
  2.3.8 Simple Adaptive Deconvolution(简称SAD方法)第28页
  2.3.9 小结第28-30页
第三章 图象复原技术在天体测量中的应用——消除望远镜跟踪误差影响第30-61页
 3.1 前言第30-31页
 3.2 望远镜跟踪误差对星象的影响第31-46页
 3.3 图象复原技术用于消除望远镜跟踪误差影响第46-55页
  3.3.1 噪声的处理第46页
  3.3.2 光学传递函数(或PSF)的确定第46-47页
  3.3.3 对其他星作改正第47页
  3.3.4 实际资料处理第47-55页
 3.4 图象复原技术在对射电源进行光学定位时的作用第55-60页
 3.5 讨论第60-61页
第四章 河外射电源CCD光学定位方法第61-172页
 4.1 国际天球参考系第61-65页
  4.1.1 概述第61页
  4.1.2 国际天球参考系的定义和实现第61-63页
  4.1.3 与其它参考系的连接方法第63-65页
  4.1.4 ICRS与光学参考系的连接第65页
 4.2 CCD观测长短露光观测第65-68页
 4.3 星象中心定位第68-155页
  4.3.1 IRAF软件与‘center’任务第68页
  4.3.2 重心法第68-69页
  4.3.3 高斯函数拟合法第69页
  4.3.4 最优滤波法第69-70页
  4.3.5 实际计算结果比较---云南天文台1m望远镜CCD第70-121页
  4.3.6 实际计算结果比较---北京天文台2.16m望远镜CCD第121-155页
 4.4 底片常数模型第155-170页
  4.4.1 云南天文台1m望远镜CCD第156-165页
  4.4.2 北京天文台2.16m望远镜CCD第165-170页
 4.5 几本常用参考星表第170-172页
第五章 部分河外射电源的光学定位结果第172-185页
 5.1 前言第172-173页
 5.2 观测资料第173-174页
 5.3 归算方法与参考星表第174页
 5.4 结果与比较第174-179页
 5.5 讨论第179-183页
 5.6 22颗射电源在UCAC星表中的光学定位第183-185页
第六章 总结与展望第185-187页
 6.1 本文主要结果和创新之处第185-186页
 6.2 对今后工作的展望第186-187页
参考文献第187-191页
攻读博士期间发表论文目录第191-194页
个人简历第194页

论文共194页,点击 下载论文
上一篇:应用重组自交系与近等基因导入系定位水稻数量性状位点
下一篇:横向外延GaN材料的MOCVD生长与特性研究