全向多功能复合探测系统信息处理技术
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1 引言 | 第11-21页 |
·课题背景 | 第11-13页 |
·天基光电探测技术 | 第13-16页 |
·空间目标监视系统工作流程 | 第13-14页 |
·空间目标监视系统信息处理流程 | 第14-15页 |
·空间目标探测与星敏感器的关系 | 第15-16页 |
·国内外发展状况 | 第16-19页 |
·天基空间目标监视系统研究发展状况 | 第16-18页 |
·空间目标监视和星敏感器的集成 | 第18-19页 |
·课题的主要研究内容 | 第19-21页 |
2 全向多功能复合探测系统的信号源分析 | 第21-39页 |
·目标信号特性分析 | 第21-27页 |
·参考坐标系 | 第21-24页 |
·空间碎片辐射特性分析 | 第24-26页 |
·恒星辐射特性分析 | 第26-27页 |
·探测视场与星等探测灵敏度 | 第27-33页 |
·目标等效星等 | 第28-33页 |
·探测视场与恒星数目 | 第33页 |
·空间碎片的可见性分析 | 第33-38页 |
·影响目标可见性的因素 | 第34-35页 |
·目标可见性分析流程 | 第35-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
3 全向多功能复合探测系统技术方案及能力分析 | 第39-69页 |
·全向多功能复合探测系统的组成和功能特点 | 第39-45页 |
·探测系统和测量系统 | 第39-40页 |
·系统工作流程和特点 | 第40-43页 |
·系统的复合特点 | 第43-45页 |
·光学相机的设计 | 第45-54页 |
·传感器的选型 | 第46-47页 |
·光学镜头的设计 | 第47-48页 |
·相机硬件电路实现 | 第48-49页 |
·传感器的驱动时序 | 第49-54页 |
·目标成像信噪比和检测概率 | 第54-61页 |
·目标成像信噪比 | 第55-57页 |
·信噪比和目标检测概率 | 第57-61页 |
·系统测量精度分析 | 第61-64页 |
·空间碎片测量精度 | 第61页 |
·星敏感器姿态测量精度 | 第61-64页 |
·系统的动态响应能力 | 第64-68页 |
·系统更新速率 | 第64-65页 |
·目标运动的影响 | 第65-66页 |
·动态响应能力 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
4 全向多功能复合探测系统关键技术研究 | 第69-98页 |
·信息处理对提高探测能力的作用 | 第69-74页 |
·椒盐噪声处理技术 | 第69-73页 |
·高斯噪声处理技术 | 第73-74页 |
·质心定位算法 | 第74-75页 |
·广角镜头畸变校正算法 | 第75-83页 |
·广角相机成像模型和图像畸变 | 第75-78页 |
·畸变校正方法 | 第78-83页 |
·星敏测量相关算法 | 第83-86页 |
·星图识别算法 | 第83-84页 |
·星敏姿态解算算法 | 第84-86页 |
·目标探测识别算法 | 第86-91页 |
·疑似目标种类 | 第86-87页 |
·疑似目标运动特性分析 | 第87-88页 |
·基于姿态矩阵的目标判定算法 | 第88-91页 |
·目标跟踪算法以及系统工作模式 | 第91-95页 |
·目标跟踪算法 | 第91-93页 |
·系统工作模式 | 第93-95页 |
·基于星群的目标感知技术 | 第95-97页 |
·星群对目标可见以及星间相互可见性分析 | 第95-96页 |
·星群对目标测距方法 | 第96-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
5 系统相关实验结果与分析 | 第98-112页 |
·相机探测能力实验结果与分析 | 第98-104页 |
·相机成像实验和噪声分析 | 第98-102页 |
·系统可见星等探测实验 | 第102-104页 |
·图像畸变校正实验与结果分析 | 第104-106页 |
·畸变校正实验方法 | 第104-105页 |
·畸变校正结果与分析 | 第105-106页 |
·系统星敏姿态测量实验 | 第106-108页 |
·星敏姿态测量实验方法 | 第106-107页 |
·星敏测量结果与分析 | 第107-108页 |
·目标探测识别仿真实验与结果分析 | 第108-111页 |
·目标探测识别实验方法 | 第108-110页 |
·目标探测识别实验结果与分析 | 第110-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
6 结论与展望 | 第112-114页 |
·结论 | 第112页 |
·展望 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-119页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第119页 |