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基于时序光度信号的目标卫星状态特性估计

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

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