致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
一: 引言 | 第13-23页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第13-14页 |
1.2 热红外探测的应用 | 第14-19页 |
1.3 国内外研究进展 | 第19-21页 |
1.4 课题主要研究内容 | 第21-23页 |
二: 热红外成像系统噪声机理 | 第23-42页 |
2.1 焦平面时域噪声产生机理 | 第23-36页 |
2.1.1 探测器及读出电路噪声分析 | 第23-28页 |
2.1.1.1 读出电路的噪声 | 第24-26页 |
2.1.1.2 探测器噪声 | 第26-28页 |
2.1.2 系统信息处理电路噪声 | 第28-36页 |
2.1.2.1 电路噪声 | 第29-32页 |
2.1.2.2 量化误差 | 第32-36页 |
2.2 焦平面空域噪声产生机理 | 第36-40页 |
2.2.1 焦平面的非均匀性 | 第36-38页 |
2.2.2 剩余非均匀性的产生 | 第38-40页 |
2.3 本章小结 | 第40-42页 |
三: 校正定标系统与方法研究 | 第42-73页 |
3.1 非均匀性校正研究 | 第42-67页 |
3.1.1 非均匀性校正算法 | 第44-52页 |
3.1.1.1 基于定标的最小二乘法非均匀性校正原理 | 第45-46页 |
3.1.1.2 两点多段线性校正方法 | 第46-47页 |
3.1.1.3 基于S曲线的校正算法 | 第47-49页 |
3.1.1.4 不同校正方法的对比 | 第49-52页 |
3.1.2 条纹噪声去除方法 | 第52-58页 |
3.1.2.1 矩匹配条纹去噪方法 | 第52-53页 |
3.1.2.2 基于焦平面的频域条纹去噪方法 | 第53-55页 |
3.1.2.3 实验室黑体图像和实际景物图像验证 | 第55-58页 |
3.1.3 一种消除凝视红外图像背景噪声的方法研究 | 第58-67页 |
3.1.3.1 背景噪声抑制方法原理 | 第59-63页 |
3.1.3.2 实验室验证 | 第63-65页 |
3.1.3.3 实际景物成像实验 | 第65-67页 |
3.2 辐射定标影响因素研究 | 第67-72页 |
3.3 本章小结 | 第72-73页 |
四: 基于推扫热红外成像系统的时空交替叠加技术 | 第73-91页 |
4.1 热红外超高灵敏度成像介绍 | 第73-74页 |
4.2 时空叠加技术基本原理 | 第74-82页 |
4.2.1 常规处理方式的精度分析 | 第74-75页 |
4.2.2 时空交替叠加技术 | 第75-79页 |
4.2.2.1 空间噪声的成因 | 第75-76页 |
4.2.2.2 时空交替叠加算法的提出 | 第76-79页 |
4.2.3 匹配方法 | 第79-82页 |
4.2.3.1 模板匹配算法 | 第80-81页 |
4.2.3.2 相位相关算法 | 第81-82页 |
4.3 实验验证 | 第82-90页 |
4.3.1 实验室验证 | 第82-83页 |
4.3.2 实验室验证实验结果与分析 | 第83-86页 |
4.3.3 处理前后MTF分析 | 第86-87页 |
4.3.4 海面飞行实验 | 第87-90页 |
4.4 本章小结 | 第90-91页 |
五: 热红外高光谱成像系统 | 第91-111页 |
5.1 热红外高光谱成像系统信号分析 | 第91-98页 |
5.1.1 系统介绍 | 第91-95页 |
5.1.2 系统信号成分分析 | 第95-98页 |
5.1.2.1 目标辐射功率P_(tar)(λ)仿真计算 | 第96-97页 |
5.1.2.2 焦平面等效暗电流I_(dark)(λ)分析 | 第97-98页 |
5.2 热红外高光谱背景辐射仿真 | 第98-104页 |
5.2.1 热红外高光谱背景辐射机理 | 第98-99页 |
5.2.2 热红外高光谱背景辐射仿真分析 | 第99-102页 |
5.2.3 辐射仿真与结果验证 | 第102-104页 |
5.3 热红外高光谱图像信息处理 | 第104-109页 |
5.3.1 高光谱图像处理方法 | 第104-107页 |
5.3.2 实验室和飞行试验验证 | 第107-109页 |
5.4 本章小结 | 第109-111页 |
六: 总结和展望 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-120页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第120页 |