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通道型偏振光谱遥感仪器强度调制模块误差分析与修正研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第1章 引言第17-35页
    1.1 课题研究背景第17-24页
        1.1.1 偏振光谱多维遥感信息应用前景第17-21页
        1.1.2 典型偏振光谱遥感仪器第21-24页
    1.2 偏振光谱强度调制(PSIM)技术的研究进展及现状分析第24-31页
        1.2.1 PSIM技术的国外研究进展第24-28页
        1.2.2 PSIM技术的国内研究现状第28-30页
        1.2.3 偏振光谱强度调制模块的研究现状总结第30-31页
    1.3 课题研究意义第31页
    1.4 本文研究内容和章节安排第31-35页
第2章 偏振光谱强度调制模块测量误差影响因素分析第35-53页
    2.1 偏振光谱强度调制理论研究第35-41页
        2.1.1 偏振光谱强度调制原理第35-38页
        2.1.2 斯托克斯光谱复原方法第38-41页
    2.2 偏振光谱强度调制模块测量误差影响因素研究与验证第41-50页
        2.2.1 偏振光谱强度调制模块测量误差影响因素研究第42-45页
        2.2.2 多级波片偏振误差对偏振光谱强度调制模块测量误差影响验证第45-50页
    2.3 多级波片偏振误差产生的典型情况说明第50-51页
    2.4 本章小结第51-53页
第3章 多级波片静态偏振误差实验室标定与修正技术研究第53-75页
    3.1 偏振光谱强度调制模型改进研究第53-56页
    3.2 多级波片静态偏振误差实验室标定技术研究第56-59页
        3.2.1 多级波片方位角误差标定第56-58页
        3.2.2 多级波片相位延迟量误差标定第58-59页
    3.3 多级波片偏振误差修正技术研究第59-62页
    3.4 多级波片偏振误差标定及修正技术的分析与验证第62-73页
        3.4.1 仿真分析第62-68页
        3.4.2 实验验证第68-73页
    3.5 本章小结第73-75页
第4章 多级波片缓变偏振误差在轨周期标定技术研究第75-97页
    4.1 实验室标定技术在轨应用局限性分析第75-80页
        4.1.1 参考光偏振相角误差对标定效果的影响研究第76-78页
        4.1.2 参考光偏振相角误差影响仿真验证第78-80页
    4.2 多级波片偏振误差在轨标定技术研究第80-86页
        4.2.1 多级波片方位角误差标定第80-85页
        4.2.2 多级波片相位延迟量误差标定第85-86页
    4.3 多级波片偏振误差在轨周期标定技术的分析与验证第86-94页
        4.3.1 仿真分析第87-91页
        4.3.2 实验验证第91-94页
    4.4 本章小结第94-97页
第5章 多级波片实时相位延迟量在轨自适应校准技术研究第97-113页
    5.1 多级波片相位延迟量温度特性介绍第97-99页
    5.2 传统相位延迟量自标定方法的局限性分析第99-102页
    5.3 实时相位延迟量在轨自适应校准技术研究第102-104页
        5.3.1 多级波片R2相位延迟量自校准第102-104页
        5.3.2 多级波片R1+R2 相位延迟量自校准第104页
    5.4 实时相位延迟量在轨自适应校准技术的分析与验证第104-111页
        5.4.1 仿真分析第105-109页
        5.4.2 实验验证第109-111页
    5.5 本章小结第111-113页
第6章 总结与展望第113-117页
    6.1 论文工作总结第113-115页
    6.2 论文创新点第115页
    6.3 研究展望第115-117页
参考文献第117-125页
致谢第125-127页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第127-128页

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