摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
·课题研究背景 | 第9-10页 |
·紫外探测技术国内外研究现状及发展趋势 | 第10-13页 |
·国外研究现状 | 第10-11页 |
·国内研究现状 | 第11-12页 |
·发展趋势 | 第12-13页 |
·论文内容安排 | 第13-14页 |
第2章 紫外探测原理及总体技术要求 | 第14-32页 |
·紫外探测系统组成与工作原理 | 第14-15页 |
·系统组成 | 第14-15页 |
·系统工作原理 | 第15页 |
·总体技术方法分析 | 第15-29页 |
·高空高速运动目标紫外辐射特性 | 第16-19页 |
·紫外大气传输特性 | 第19-26页 |
·高灵敏度紫外探测器 | 第26-28页 |
·高性能“日盲”紫外滤光片 | 第28-29页 |
·弱目标信号处理系统 | 第29页 |
·总体技术主要性能要求 | 第29-31页 |
·作用距离 | 第29-30页 |
·视场 | 第30页 |
·分辨率 | 第30-31页 |
·探测概率和虚警概率 | 第31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第3章 紫外光学系统研究 | 第32-53页 |
·紫外光学系统基本结构形式 | 第32-37页 |
·反射式紫外光学系统 | 第32-34页 |
·折反式紫外光学系统 | 第34页 |
·折射式紫外光学系统 | 第34-37页 |
·紫外光学材料 | 第37-41页 |
·常用紫外光学材料 | 第37-40页 |
·其他紫外光学材料 | 第40-41页 |
·紫外光学系统的特殊考虑 | 第41页 |
·设计实例 | 第41-52页 |
·卡塞格林系统的结构及其计算方法 | 第41-43页 |
·系统的主要性能指标 | 第43页 |
·系统初始结构及材料的确定 | 第43-45页 |
·像质评价 | 第45-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第4章 紫外弱目标信号处理研究 | 第53-65页 |
·自适应弱信号处理 | 第53-60页 |
·基于最小均方误差 LMS 准则的自适应噪声抵消 | 第55-56页 |
·基于递推最小二乘 RLS 准则的自适应噪声抵消 | 第56-59页 |
·基于线性神经网络 ADALINE 的自适应噪声抵消 | 第59-60页 |
·滤波性能评价 | 第60页 |
·仿真计算与结果分析 | 第60-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第5章 作用距离模型及影响因素研究 | 第65-79页 |
·点源目标紫外探测系统作用距离模型建立 | 第65-72页 |
·基于系统信噪比的作用距离模型建立 | 第65-68页 |
·基于系统探测概率和虚警概率的作用距离模型建立 | 第68-70页 |
·实例计算 | 第70-72页 |
·作用距离影响因素研究 | 第72-78页 |
·紫外目标辐射特性 | 第73页 |
·大气消光系数 | 第73页 |
·探测概率与虚警率 | 第73-74页 |
·紫外探测器的积分时间 | 第74-75页 |
·紫外探测器件特性 | 第75-76页 |
·系统信噪比 | 第76-77页 |
·光学系统入瞳面积 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第6章 总结与展望 | 第79-81页 |
·主要创新点 | 第79页 |
·工作展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第86页 |