红外大气能见度及其工程应用研究
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第15-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.3 课题来源、研究目的及意义 | 第16-17页 |
1.3.1 课题来源 | 第17页 |
1.3.2 课题目的 | 第17页 |
1.3.3 课题意义 | 第17页 |
1.4 论文研究内容及章节安排 | 第17-19页 |
1.4.1 论文研究内容 | 第17页 |
1.4.2 论文章节安排 | 第17-19页 |
第二章 红外成像系统综合性能评价及其作用距离方程 | 第19-33页 |
2.1 红外辐射基本概念及物理规律 | 第19-22页 |
2.1.1 描述辐射场的物理量 | 第19-21页 |
2.1.2 红外辐射的基本规律 | 第21-22页 |
2.2 典型红外系统工作原理及其受大气的影响 | 第22-23页 |
2.3 传统红外系统作用距离方程及其修正方程 | 第23-26页 |
2.3.1 传统红外系统作用距离方程 | 第23-24页 |
2.3.2 修正后的红外系统作用距离方程 | 第24页 |
2.3.3 点目标红外成像系统作用距离方程 | 第24-25页 |
2.3.4 面目标红外成像系统作用距离方程 | 第25-26页 |
2.4 红外成像系统性能评估的研究现状 | 第26-32页 |
2.4.1 NVL1975模型 | 第27-28页 |
2.4.2 FLIR92模型 | 第28-29页 |
2.4.3 NVTherm模型 | 第29-30页 |
2.4.4 TOD模型 | 第30-31页 |
2.4.5 MTDP/TRM3模型 | 第31-32页 |
2.5 小结 | 第32-33页 |
第三章 大气对红外辐射传输的影响 | 第33-41页 |
3.1 大气成分与结构 | 第33-36页 |
3.1.1 大气结构 | 第33-35页 |
3.1.2 大气成分 | 第35-36页 |
3.2 大气对红外辐射传输的衰减作用 | 第36-40页 |
3.2.1 大气分子衰减 | 第37-39页 |
3.2.2 大气气溶胶衰减 | 第39页 |
3.2.3 云、雨的衰减 | 第39-40页 |
3.3 小结 | 第40-41页 |
第四章 红外大气能见度定义、计算模型及算法 | 第41-49页 |
4.1 红外大气能见度定义 | 第41-42页 |
4.1.1 可见光大气能见度 | 第41-42页 |
4.1.2 红外大气能见度定义 | 第42页 |
4.2 红外大气能见度定量计算模型 | 第42-44页 |
4.3 红外大气能见度算法 | 第44-48页 |
4.3.1 红外系统对比度阈值计算 | 第45-46页 |
4.3.2 大气消光系数计算 | 第46-47页 |
4.3.3 逐次逼近计算红外大气能见度 | 第47-48页 |
4.4 小结 | 第48-49页 |
第五章 红外大气能见度的大气影响因素分析 | 第49-60页 |
5.1 可见光大气能见度 | 第49-50页 |
5.2 水汽含量 | 第50-52页 |
5.3 气溶胶类型 | 第52-56页 |
5.4 太阳天顶角、观测方位角 | 第56-59页 |
5.5 小结 | 第59-60页 |
第六章 论文总结及下一步工作展望 | 第60-62页 |
6.1 论文总结 | 第60页 |
6.2 下一步工作展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第65页 |