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高灵敏度长波红外信息获取技术研究

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

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