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近海斯托克斯成像技术

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-12页
    1.1 前言第9页
    1.2 水下偏振成像技术概述第9-12页
        1.2.1 研究意义第9-10页
        1.2.2 偏振成像技术的特点与应用第10-12页
第二章 水下成像技术第12-30页
    2.1 引言第12-13页
    2.2 水的光学特性对水下成像的影响第13-20页
        2.2.1 水的光学特性第13-16页
        2.2.2 水的光学特性对水下成像的影响第16-20页
    2.3 水下成像技术分类第20-23页
        2.3.1 常规水下成像技术第21页
        2.3.2 偏振光水下成像技术第21-22页
        2.3.3 系统发展状况第22-23页
    2.4 斯托克斯成像技术第23-28页
        2.4.1 光的斯托克斯参量描述第23-27页
        2.4.2 物体米勒矩阵及其测量第27-28页
    2.5 水下偏振成像实验系统第28-30页
第三章 液晶相位延迟器第30-39页
    3.1 前言第30页
    3.2 相位延迟与偏振光的产生第30-31页
    3.3 液晶相位延迟器的结构与工作原理第31-34页
    3.4 电压标定实验第34-35页
    3.5 新型水下斯托克斯成像系统第35-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第四章 HSV视频彩色化识别第39-49页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 基于斯托克斯成像的水下成像方法第40-41页
    4.3 水下金属目标的反射激光偏振特性第41-44页
        4.3.1 金属界面的反射光第41页
        4.3.2 水下金属界面的反射光第41-42页
        4.3.3 水下金属界面的反射光的米勒矩阵第42-44页
    4.4 HSV颜色空间第44-45页
    4.5 实验装置第45-46页
    4.6 图像处理过程第46-48页
    4.7 本章小结第48-49页
结论第49-50页
参考文献第50-54页
攻读硕士期间获得的学术成果第54-55页
致谢第55页

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