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天基主被动融合式空间碎片光学探测技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景及意义第10-12页
    1.2 相关技术的研究现状与发展第12-16页
        1.2.1 天基可见光探测技术研究第12-14页
        1.2.2 空间目标激光雷达探测技术第14-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-18页
第二章 主被动融合式光学探测技术总体设计第18-26页
    2.1 系统探测需求分析第18-19页
    2.2 目标探测坐标系转换第19-21页
    2.3 被测目标轨道根数第21-22页
    2.4 系统总体组成及工作流程第22-25页
        2.4.1 系统总体设计第22-24页
        2.4.2 系统工作流程第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 被动式成像探测技术第26-43页
    3.1 空间光学特性分析第26-30页
        3.1.1 空间环境背景光照分析第26-28页
        3.1.2 空间碎片光学特性分析第28-30页
    3.2 被动式成像性能分析第30-33页
        3.2.1 目标光学成像模型第30-31页
        3.2.2 CCD噪声分析第31-32页
        3.2.3 CCD探测极限性能分析第32-33页
    3.3 目标探测极限影响因素分析第33-36页
        3.3.1 有效孔径对探测性能的影响第34-35页
        3.3.2 信噪比阈值对探测性能的影响第35页
        3.3.3 积分时间对探测性能的影响第35-36页
    3.4 被动式望远镜结构设计第36-42页
        3.4.1 被动式探测望远镜参数确定第36-37页
        3.4.2 被动式望远镜的结构分析第37-38页
        3.4.3 被动式望远镜结构设计第38-40页
        3.4.4 被动式望远镜探测能力分析第40-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第四章 主动式单光子激光雷达探测分析第43-62页
    4.1 空间目标单光子理论模型第43-49页
        4.1.1 空间目标的激光雷达方程第43-44页
        4.1.2 探测信号分析第44-45页
        4.1.3 探测概率与虚警概率第45-49页
    4.2 单光子探测仿真分析第49-56页
        4.2.1 蒙特卡罗仿真方法第49-50页
        4.2.2 激光回波波形的仿真第50-54页
        4.2.3 目标运动轨迹信号仿真第54-56页
    4.3 目标探测精度分析第56-58页
        4.3.1 理论分析第56-57页
        4.3.2 仿真分析第57-58页
    4.4 实验验证第58-61页
        4.4.1 信号光子数影响回波的实验验证第59-60页
        4.4.2 探测频率影响回波的实验验证第60-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第五章 天基主被动融合探测机制第62-71页
    5.1 主被动融合方法第62-65页
        5.1.1 被动式成像过程第62-63页
        5.1.2 主动式探测过程第63-65页
    5.2 基于卡尔曼滤波的轨迹预测第65-69页
        5.2.1 目标状态描述第65-66页
        5.2.2 卡尔曼滤波预测过程第66-67页
        5.2.3 目标轨迹预测仿真第67-69页
    5.3 主被动融合过程仿真第69-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 总结与展望第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77页

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