摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究目的和意义 | 第10-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-13页 |
1.2 国内外激光测高仪几何检校与验证技术研究现状 | 第13-17页 |
1.3 本文主要研究内容及技术路线 | 第17-18页 |
1.3.1 主要内容 | 第17-18页 |
1.3.2 技术路线 | 第18页 |
1.4 本章小结 | 第18-19页 |
第二章 星载激光测高仪的严密几何模型构建和误差源分析 | 第19-35页 |
2.1 激光测高仪工作原理及严密几何模型构建 | 第19-23页 |
2.1.1 激光测高仪工作原理 | 第19-20页 |
2.1.2 激光严密几何模型构建 | 第20-23页 |
2.2 星载激光测高仪误差源分析 | 第23-29页 |
2.2.1 定轨误差 | 第23页 |
2.2.2 激光指向误差 | 第23-26页 |
2.2.3 激光测距误差 | 第26-29页 |
2.2.4 潮汐改正 | 第29页 |
2.3 各种检校方法处理流程及对比分析 | 第29-34页 |
2.3.1 地面靶标法 | 第30-31页 |
2.3.2 基于地形法 | 第31-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 星载激光测高仪的在轨检校与精度验证 | 第35-54页 |
3.1 资源三号02星激光测高仪介绍 | 第35-36页 |
3.2 地面探测器 | 第36-37页 |
3.3 检校场的选取 | 第37-38页 |
3.4 激光测高数据 | 第38-42页 |
3.4.1 激光测高数据的获取 | 第38-40页 |
3.4.2 激光测高数据的质量分析 | 第40-42页 |
3.5 激光在轨几何检校 | 第42-46页 |
3.6 激光测高精度验证 | 第46-53页 |
3.6.1 高程精度验证基准数据分析 | 第46-48页 |
3.6.2 激光测高数据相对精度验证 | 第48-52页 |
3.6.3 激光测高数据绝对精度验证 | 第52-53页 |
3.7 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 激光测高数据辅助下的RFM模型区域网平差实验 | 第54-75页 |
4.1 有理函数模型RFM介绍 | 第55-56页 |
4.2 基于RFM模型的区域网平差 | 第56-62页 |
4.2.1 基于RFM模型的区域网平差原理 | 第56-58页 |
4.2.2 区域网平差精度 | 第58-60页 |
4.2.3 激光数据辅助RFM模型区域网平差实验 | 第60-62页 |
4.3 RFM系统误差补偿模型 | 第62页 |
4.4 基于平面控制和高程控制分离的区域网平差 | 第62-74页 |
4.4.1 基于平面控制和高程控制分离的区域网平差原理 | 第62-63页 |
4.4.2 平高控制数据分离区域网平差实验 | 第63-70页 |
4.4.3 激光点作为高程控制数据的区域网平差实验 | 第70-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-75页 |
结论与展望 | 第75-77页 |
1. 结论 | 第75-76页 |
2. 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |