摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
·LAMOST项目简介 | 第12-15页 |
·LAMOST基本构造 | 第12-13页 |
·LAMSOT焦面光纤定位系统 | 第13-14页 |
·光纤定位误差 | 第14-15页 |
·大尺度目标的位置检测 | 第15-18页 |
·大尺度三维坐标测量方法 | 第15-16页 |
·数字近景摄影测量的发展 | 第16-17页 |
·数字近景摄影测量系统的构成 | 第17-18页 |
·数字近景摄影测量在光纤位置检测中的应用 | 第18-21页 |
·基于多线阵CCD的扫描检测方案 | 第19-20页 |
·基于面阵CCD像机的分区检测方案 | 第20-21页 |
·本文的研究内容及行文安排 | 第21-23页 |
·本文研究内容及关键技术 | 第21-22页 |
·本文的行文安排 | 第22-23页 |
第二章 线阵CCD试验检测系统的搭建 | 第23-39页 |
·检测系统的原理与结构 | 第23-25页 |
·硬件结构设计 | 第25-29页 |
·光采集模块 | 第25-27页 |
·位移检测模块 | 第27-29页 |
·检测软件设计 | 第29-36页 |
·AD08Q-PCI采集卡的软件控制 | 第29-33页 |
·PCI6071E采集卡的软件控制 | 第33-34页 |
·采集数据的处理 | 第34-35页 |
·软件工作流程及界面 | 第35-36页 |
·稳定性验证 | 第36-38页 |
本章小结 | 第38-39页 |
第三章 线阵CCD检测光纤位置的方法及精度分析 | 第39-51页 |
·检测条件的选择 | 第39-42页 |
·光重心法精度的判定 | 第39-40页 |
·扫描步距与精度的联系 | 第40页 |
·光纤端面出射光状态与精度的联系 | 第40-42页 |
·线阵CCD的姿态标定 | 第42-45页 |
·姿态标定方法 | 第42-44页 |
·姿态标定结果 | 第44-45页 |
·拼接及其参数的优化 | 第45-48页 |
·线阵CCD的拼接方法 | 第45-47页 |
·转换参数的优化 | 第47-48页 |
·精度分析 | 第48-49页 |
·针对1.75m直径焦面板时需考虑的问题 | 第49-50页 |
本章小结 | 第50-51页 |
第四章 光重心法在面阵CCD检测中的精度研究及应用 | 第51-64页 |
·光重心法精度的研究背景 | 第51-52页 |
·影响光重心法自身精度的因素 | 第52-53页 |
·检测条件与光重心法精度的关系 | 第53-59页 |
·实验检测系统 | 第53-54页 |
·稳定性实验 | 第54页 |
·光斑尺寸与精度 | 第54-56页 |
·光圈与精度 | 第56-57页 |
·光强与精度 | 第57-59页 |
·光强变化与重心偏移 | 第59-61页 |
·精度分析 | 第61-62页 |
·检测子区域大小的判定 | 第62-63页 |
本章小结 | 第63-64页 |
第五章 面阵CCD像机的高精度在线标定 | 第64-93页 |
·像机的成像模型 | 第64-72页 |
·摄影测量常用坐标系 | 第65-66页 |
·像机坐标系与世界坐标系的转换关系 | 第66-68页 |
·图像坐标系与像机坐标系的转换关系 | 第68-69页 |
·中心透视投影矩阵与共线方程 | 第69-71页 |
·像差模型 | 第71-72页 |
·像机标定方法概述 | 第72-73页 |
·传统标定方法 | 第72-73页 |
·自标定方法 | 第73页 |
·基于光束法平差的像机自标定 | 第73-84页 |
·测量平差与光束法平差 | 第74页 |
·光束法平差自标定的条件需求 | 第74-76页 |
·改进的光束法平差自标定 | 第76-84页 |
·标定实验及结果 | 第84-91页 |
·焦面坐标与世界坐标的转换问题 | 第84-85页 |
·基于标定靶的模拟实验 | 第85-88页 |
·标定结果及分析 | 第88-91页 |
本章小结 | 第91-93页 |
第六章 总结与展望 | 第93-98页 |
·论文工作总结 | 第93-95页 |
·线阵CCD方案 | 第93-94页 |
·面阵CCD方案 | 第94-95页 |
·论文的主要创新点 | 第95-96页 |
·论文工作展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
攻读学位期间发表的学术论文和专著 | 第104-105页 |
致谢 | 第105-106页 |