基于快速反射镜的高精度、宽频带扫描像移补偿技术研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第13-15页 |
1.2 像移补偿技术的研究现状 | 第15-18页 |
1.3 快速反射镜及其控制技术研究现状 | 第18-25页 |
1.3.1 快速反射镜 | 第18-20页 |
1.3.2 快速反射镜的研究现状 | 第20-24页 |
1.3.3 快速反射镜的控制技术研究现状 | 第24-25页 |
1.4 研究内容及章节安排 | 第25-29页 |
1.4.1 研究内容 | 第25-26页 |
1.4.2 章节安排 | 第26-29页 |
第2章 基于快速反射镜的动态扫描凝视成像系统研究 | 第29-49页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 工作原理 | 第29-35页 |
2.2.1 步进凝视成像系统 | 第29-32页 |
2.2.2 动态扫描凝视成像系统 | 第32-35页 |
2.3 控制系统设计与扫描指令生成 | 第35-44页 |
2.3.1 控制系统设计 | 第35-36页 |
2.3.2 扫描指令生成 | 第36-44页 |
2.4 仿真分析 | 第44-46页 |
2.5 本章小结 | 第46-49页 |
第3章 快速反射镜控制系统建模及分析 | 第49-75页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 快速反射镜控制系统建模 | 第50-57页 |
3.2.1 基于音圈电机的快速反射镜模型 | 第50-56页 |
3.2.2 电涡流位移传感器 | 第56页 |
3.2.3 功率放大电路 | 第56-57页 |
3.3 快速反射镜控制系统模型辨识 | 第57-64页 |
3.3.1 基于伪随机噪声信号的模型辨识原理 | 第57-61页 |
3.3.2 快速反射镜控制系统的模型辨识 | 第61-64页 |
3.4 快速反射镜控制性能的影响因素分析 | 第64-73页 |
3.4.1 机械谐振 | 第64-67页 |
3.4.2 控制电路 | 第67-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-75页 |
第4章 快速反射镜控制方法研究 | 第75-105页 |
4.1 引言 | 第75-76页 |
4.2 干扰观测器的研究 | 第76-88页 |
4.2.1 基本原理与性能分析 | 第77-79页 |
4.2.2 鲁棒稳定性分析 | 第79-81页 |
4.2.3 低通滤波器的设计 | 第81-85页 |
4.2.4 基于干扰观测器的二自由度控制 | 第85-87页 |
4.2.5 设计步骤 | 第87-88页 |
4.3 零相差跟踪控制器 | 第88-92页 |
4.3.1 基本原理 | 第88-91页 |
4.3.2 闭环系统传递函数辨识 | 第91-92页 |
4.4 仿真分析 | 第92-99页 |
4.4.1 干扰观测器的仿真分析 | 第92-95页 |
4.4.2 零相差跟踪控制器仿真分析 | 第95-98页 |
4.4.3 结论 | 第98-99页 |
4.5 实验分析 | 第99-102页 |
4.6 本章小结 | 第102-105页 |
第5章 快速反射镜像移补偿性能评估 | 第105-127页 |
5.1 引言 | 第105页 |
5.2 成像系统链路模型与扫描像移建模分析 | 第105-110页 |
5.2.1 成像系统链路模型 | 第105-107页 |
5.2.2 扫描像移建模分析 | 第107-110页 |
5.3 快速反射镜的控制性能对成像质量影响分析 | 第110-112页 |
5.4 像移补偿性能评价标准的建立 | 第112-120页 |
5.4.1 MTF的测量方法 | 第113页 |
5.4.2 倾斜刃边法 | 第113-116页 |
5.4.3 实验结果与分析 | 第116-120页 |
5.5 动态扫描凝视成像系统成像实验 | 第120-126页 |
5.5.1 成像系统的搭建 | 第120-122页 |
5.5.2 实验结果与分析 | 第122-126页 |
5.6 本章小结 | 第126-127页 |
第6章 结论与展望 | 第127-131页 |
6.1 主要研究工作 | 第127-128页 |
6.2 学位论文创新点 | 第128-129页 |
6.3 展望 | 第129-131页 |
参考文献 | 第131-143页 |
在学期间学术成果情况 | 第143-145页 |
指导教师及作者简介 | 第145-147页 |
致谢 | 第147-148页 |