摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第11-32页 |
1.1 课题背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状与发展趋势 | 第12-29页 |
1.2.1 天基红外探测系统的发展现状 | 第12-17页 |
1.2.2 长波红外探测器的发展现状 | 第17-22页 |
1.2.3 高灵敏度信息获取技术的发展现状 | 第22-25页 |
1.2.4 非均匀性校正方法的发展现状 | 第25-29页 |
1.3 论文的研究目标和技术指标 | 第29-30页 |
1.4 论文研究内容及安排 | 第30-32页 |
1.4.1 论文结构安排 | 第30页 |
1.4.2 创新点 | 第30-32页 |
第2章 长波红外探测链路分析与仿真 | 第32-59页 |
2.1 空间运动目标的长波红外探测模型 | 第32-46页 |
2.1.1 探测模型 | 第32-36页 |
2.1.2 系统MTF分析 | 第36-38页 |
2.1.3 系统噪声模型 | 第38-43页 |
2.1.4 系统信噪比 | 第43-44页 |
2.1.5 类天文红外探测体制 | 第44-46页 |
2.2 影响灵敏度因素分析 | 第46-50页 |
2.2.2 红外探测器的性能要求 | 第46-47页 |
2.2.3 信息获取系统噪声的影响 | 第47-48页 |
2.2.4 空间非均匀性的影响 | 第48-50页 |
2.3 红外运动目标探测全链路仿真研究 | 第50-58页 |
2.3.1 全链路仿真系统概述 | 第50页 |
2.3.2 系统方案及仿真流程 | 第50-54页 |
2.3.3 系统关键技术及原理 | 第54-57页 |
2.3.4 仿真结果 | 第57-58页 |
2.4 本章小结 | 第58-59页 |
第3章 自适应调理的红外信息获取技术 | 第59-70页 |
3.1 算法原理 | 第59-62页 |
3.1.1 理论基础 | 第59-61页 |
3.1.2 自适应更新算法 | 第61-62页 |
3.2 硬件实现 | 第62-65页 |
3.2.1 系统架构 | 第62-63页 |
3.2.2 电路实现方案 | 第63-65页 |
3.2.3 技术指标 | 第65页 |
3.3 实验结果及分析 | 第65-69页 |
3.3.1 信息获取噪声测试 | 第65-67页 |
3.3.2 系统黑体性能测试 | 第67-68页 |
3.3.3 外场成像测试 | 第68-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-70页 |
第4章 基于场景的红外非均匀性校正方法 | 第70-94页 |
4.1 红外图像非均匀性分析 | 第70-72页 |
4.2 基于BRISK特征的非均匀性校正方法 | 第72-82页 |
4.2.1 算法原理与步骤 | 第72-77页 |
4.2.2 实验结果与分析 | 第77-82页 |
4.3 基于二维扫描的非均匀性校正方法 | 第82-93页 |
4.3.1 算法原理与步骤 | 第82-88页 |
4.3.2 实验结果与分析 | 第88-93页 |
4.4 本章小结 | 第93-94页 |
第5章 长波红外验证系统设计与实验 | 第94-124页 |
5.1 验证系统总体方案 | 第94-96页 |
5.1.1 光学系统 | 第94-95页 |
5.1.2 Ⅱ类超晶格长波红外探测器 | 第95-96页 |
5.2 高灵敏度信息获取系统设计 | 第96-110页 |
5.2.1 设计指标 | 第96-97页 |
5.2.2 设计方案 | 第97-98页 |
5.2.3 硬件电路设计 | 第98-106页 |
5.2.4 FPGA处理软件设计 | 第106-108页 |
5.2.5 图像采集系统简介 | 第108-110页 |
5.3 系统测试与验证 | 第110-123页 |
5.3.1 长波红外验证系统的信息获取电路测试 | 第110-112页 |
5.3.2 长波红外验证系统常温黑体性能测试与分析 | 第112-115页 |
5.3.3 长波红外验证系统低温黑体性能测试与分析 | 第115-121页 |
5.3.4 系统成像测试 | 第121-123页 |
5.4 本章小结 | 第123-124页 |
第6章 总结和展望 | 第124-126页 |
6.1 总结 | 第124-125页 |
6.2 展望 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第136页 |