摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11页 |
1.3 主要研究内容及结构安排 | 第11-13页 |
第2章 基于时序光度信号的探测性能分析 | 第13-30页 |
2.1 引言 | 第13页 |
2.2 探测器光谱响应特性 | 第13-18页 |
2.2.1 光电转换模型 | 第13-15页 |
2.2.2 系统传函计算 | 第15-16页 |
2.2.3 系统噪声计算 | 第16-17页 |
2.2.4 像元响应计算 | 第17-18页 |
2.3 有效探测距离研究 | 第18-29页 |
2.3.1 目标和探测器参数 | 第18-22页 |
2.3.2 仿真结果分析 | 第22-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 基于时频分析的目标卫星状态判定 | 第30-46页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 时频分析算法流程 | 第30-32页 |
3.3 目标信号各分量频谱特性分析 | 第32-39页 |
3.3.1 观测状态变化引起的信号变化分量的频谱特性 | 第32-34页 |
3.3.2 运动状态变化引起的信号变化分量的频谱特性 | 第34-38页 |
3.3.3 噪声信号引起的信号变化分量的频谱特性 | 第38-39页 |
3.4 目标卫星运动状态的判定 | 第39-41页 |
3.5 算法适用条件研究 | 第41-45页 |
3.5.1 观测距离与算法有效性的关系 | 第41-42页 |
3.5.2 观测时间与算法有效性的关系 | 第42-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 基于时序光度信号的卫星尺寸反演 | 第46-66页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 仿真平台搭建 | 第46-54页 |
4.2.1 基于HyperMesh的目标卫星表面元分割 | 第47-48页 |
4.2.2 卫星表面材料BRDF模型 | 第48-49页 |
4.2.3 基于STK的卫星轨道设计 | 第49页 |
4.2.4 背景辐射特性 | 第49页 |
4.2.5 目标卫星时序光度信号仿真计算模型 | 第49-54页 |
4.3 反演算法 | 第54-60页 |
4.3.1 目标卫星结构姿态特性 | 第54-55页 |
4.3.2 坐标系统定义及坐标转换模型 | 第55-58页 |
4.3.3 反演算法数学模型 | 第58-60页 |
4.4 尺寸反演结果及算法性能分析 | 第60-65页 |
4.4.1 卫星抵近识别轨道设置 | 第60-63页 |
4.4.2 反演结果及分析 | 第63-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-72页 |