基于相位差算法的拼接镜共相误差探测与图像复原的研究
摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 大口径望远镜发展简史 | 第14-18页 |
1.2 主动光学技术概述 | 第18-19页 |
1.3 空间拼接镜主动光学技术 | 第19-22页 |
1.4 相位差算法概述 | 第22-29页 |
1.4.1 相位差算法发展简史 | 第22-24页 |
1.4.2 相位差算法与其他波前探测算法的比较 | 第24-29页 |
1.5 论文主要研究内容及章节安排 | 第29-32页 |
第2章 相位差算法相关理论基础 | 第32-64页 |
2.1 光学成像系统的普遍模型 | 第32-38页 |
2.2 Zernike多项式介绍 | 第38-41页 |
2.3 基于图像的波前探测技术 | 第41-49页 |
2.3.1 相位恢复算法基本原理 | 第42-45页 |
2.3.2 相位差算法基本原理 | 第45-49页 |
2.4 数值优化算法 | 第49-61页 |
2.4.1 无约束最优化问题概述 | 第49-50页 |
2.4.2 基于评价函数导数的优化算法 | 第50-56页 |
2.4.3 仅利用评价函数值的优化算法 | 第56-61页 |
2.5 CCD相机像元尺寸选取标准 | 第61-62页 |
2.6 本章小结 | 第62-64页 |
第3章 改进的基于相位差算法探测共相误差的研究 | 第64-88页 |
3.1 拼接镜光学模型的建立 | 第64-68页 |
3.2 系统退化图像的模拟 | 第68-70页 |
3.3 评价函数的修正 | 第70-74页 |
3.3.1 基于维纳滤波的正则化技术 | 第70-71页 |
3.3.2 基于最大后验估计理论的正则化技术 | 第71-72页 |
3.3.3 基于边缘后验准则的正则化技术 | 第72页 |
3.3.4 观测目标及噪声频谱的估计方法 | 第72-73页 |
3.3.5 有效的正则化参数估计策略 | 第73-74页 |
3.4 优化算法的选取 | 第74-76页 |
3.5 优化算法的改进 | 第76-78页 |
3.6 仿真实验 | 第78-85页 |
3.7 本章小结 | 第85-88页 |
第4章 相位差算法探测波前的误差分析及消除办法 | 第88-102页 |
4.1 焦面位置误差 | 第88-90页 |
4.2 离焦量误差 | 第90-92页 |
4.3 图像配准误差 | 第92-97页 |
4.4 曝光延时误差 | 第97-98页 |
4.5 相机噪声误差 | 第98-100页 |
4.6 本章小结 | 第100-102页 |
第5章 基于相位差算法的实时波前探测技术研究 | 第102-122页 |
5.1 线性化展开GPF的实时波前探测技术 | 第102-107页 |
5.1.1 GPF的一阶线性化近似 | 第102-105页 |
5.1.2 GPF的二阶线性化近似 | 第105-107页 |
5.2 线性化展开PSF的实时波前探测技术 | 第107-113页 |
5.2.1 光学系统模型 | 第107-108页 |
5.2.2 PSF的线性化近似 | 第108-111页 |
5.2.3 两种迭代策略 | 第111-113页 |
5.3 线性化展开OTF的实时波前探测技术 | 第113-120页 |
5.3.1 OTF的一阶泰勒展开 | 第113-115页 |
5.3.2 选取迭代策略 | 第115页 |
5.3.3 共相误差校正仿真实验 | 第115-120页 |
5.4 本章小结 | 第120-122页 |
第6章 基于相位差算法的共相误差探测实验研究 | 第122-138页 |
6.1 实验系统方案 | 第122-125页 |
6.2 实验过程及结果 | 第125-136页 |
6.2.1 平移像差探测实验 | 第126-130页 |
6.2.2 倾斜像差探测实验 | 第130-132页 |
6.2.3 组合像差探测实验 | 第132-136页 |
6.3 实验结果分析 | 第136-137页 |
6.4 本章小结 | 第137-138页 |
第7章 总结与展望 | 第138-142页 |
7.1 论文主要内容 | 第138-139页 |
7.2 论文主要创新点 | 第139-140页 |
7.3 后续工作展望 | 第140-142页 |
参考文献 | 第142-152页 |
在学期间学术成果情况 | 第152-154页 |
指导教师及作者简介 | 第154-156页 |
致谢 | 第156-157页 |