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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

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