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 |