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近景摄影测量在LAMOST光纤位置检测中的应用研究

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

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