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星载线阵传感器在轨几何定标的理论与算法研究

摘要第1-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第10-19页
   ·研究背景和意义第10-11页
   ·国内外相关技术的研究现状第11-17页
     ·国外相关技术的研究现状第11-15页
     ·国内相关技术的研究现状第15-17页
   ·本文的研究内容和结构安排第17-19页
第二章 星载线阵CCD 传感器特点及定标内容分析第19-33页
   ·光学线阵CCD 传感器的分类第19-20页
   ·星载线阵CCD 传感器的特点第20-23页
   ·ALOS/PRISM 与资源三号卫星传感器第23-27页
     ·ALOS/PRISM 传感器第23-26页
     ·资源三号卫星及其传感器第26-27页
   ·星载线阵传感器几何定标的内容与方法第27-32页
     ·几何定标的内容第28-30页
     ·几何定标的方法第30-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 用于定标的星载线阵CCD 传感器严格成像模型研究第33-66页
   ·相关坐标系的定义及其坐标转换第33-39页
     ·相关坐标系的定义第33-37页
     ·坐标间的转换第37-39页
   ·严格成像模型的建立第39-47页
     ·线阵CCD 成像几何第39-40页
     ·星载线阵CCD 传感器严格成像模型第40-45页
     ·严格成像模型的简化第45-47页
   ·用于几何定标的严格成像模型第47-55页
     ·严格成像模型的扩展第47-49页
     ·与光学系统有关的系统误差第49-51页
     ·与线阵CCD 有关的系统误差第51-53页
     ·综合影响模型第53-55页
   ·实验与分析第55-64页
     ·SPOT-5/HRS 严格成像模型的验证第55-60页
     ·ALOS/PRISM 严格成像模型的验证第60-64页
   ·本章小结第64-66页
第四章 用于几何定标的MMLAR 自检校区域网平差第66-116页
   ·外方位建模第66-71页
     ·LPM 模型第67页
     ·PPM 模型第67-68页
     ·OIM 模型第68-69页
     ·DCM 模型第69-71页
   ·MMLAR 自检校区域网平差的数学模型第71-87页
     ·传统自检校区域网平差原理第71-72页
     ·自检校参数建模第72-75页
     ·联合平差的数学模型第75-87页
   ·MMLAR 自检校区域网平差的几个重要问题第87-93页
     ·利用点松弛法进行解算第87-88页
     ·自检校附加参数的统计检验第88-90页
     ·区域网平差中的加权方案第90-92页
     ·区域网平差的精度评估第92-93页
   ·实验与结论第93-114页
     ·基于模拟数据的定标实验第93-109页
     ·基于ALOS/PRISM 实际数据的定标实验第109-114页
   ·本章小结第114-116页
第五章 星载线阵传感器几何检校场的分析与思考第116-130页
   ·地面几何检校场的功能和作用第116-117页
   ·MOMS-2P 和ALOS/PRISM 几何检校场的设定与分析第117-125页
     ·MOMS-2P 几何检校场的设定与分析第117-120页
     ·ALOS/PRISM 几何检校场的设定与分析第120-125页
   ·地面几何检校场建设的分析与思考第125-129页
     ·相机内参数定标与稳定性检验对检校场的要求第125-127页
     ·相机外参数定标与稳定性检验对检校场的要求第127-128页
     ·立体测图真实性检验对检校场的要求第128页
     ·几何检校场建设总体说明第128-129页
   ·本章小结第129-130页
第六章 总结与展望第130-132页
   ·总结第130-131页
   ·展望第131-132页
参考文献第132-136页
攻读博士学位期间完成的主要工作第136-138页
致谢第138页

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