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偏振成像去雾技术研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-20页
    1.1 论文选题目的及意义第12-13页
    1.2 图像去雾的发展现状和发展趋势第13-17页
        1.2.1 图像增强去雾的发展现状第13-15页
        1.2.2 图像复原去雾的发展现状第15-16页
        1.2.3 图像去雾的发展趋势第16-17页
    1.3 论文的创新点第17-18页
    1.4 论文的研究内容及章节安排第18-20页
2 偏振相机方案和大气散射模型第20-46页
    2.1 偏振信息的获取第20-26页
        2.1.1 斯托克斯参量第20-21页
        2.1.2 偏振成像方案比较第21-26页
    2.2 相机探测器选型第26-33页
        2.2.1 CCD与CMOS探测器对比第26-27页
        2.2.2 探测器性能分析第27-31页
        2.2.3 成像电子学实现方法第31-33页
    2.3 大气散射理论第33-44页
        2.3.1 光的散射第33-37页
        2.3.2 大气散射模型第37-44页
    2.4 本章小结第44-46页
3 全偏振态相机的设计与实现第46-74页
    3.1 偏振相机的光学设计第46-50页
    3.2 基于CMV4000探测器的相机电子学设计第50-59页
        3.2.1 硬件电路设计第50-54页
        3.2.2 时钟驱动与帧频第54-55页
        3.2.3 控制寄存器编程第55-56页
        3.2.4 驱动逻辑设计第56-58页
        3.2.5 实验结果第58-59页
    3.3 基于CMV8000探测器的相机电子学设计第59-73页
        3.3.1 图像数据传输与重构第60-62页
        3.3.2 相机功能控制第62-65页
        3.3.3 逻辑设计与仿真结果第65-73页
    3.4 本章小结第73-74页
4 偏振图像去雾方法第74-102页
    4.1 偏振去雾基础第74-81页
        4.1.1 偏振光的大气衰减模型第74-77页
        4.1.2 图像复原方法与结果分析第77-81页
    4.2 简化原始数据的获取第81-86页
        4.2.1 算法可实现性分析第81-82页
        4.2.2 偏振分析基础第82-84页
        4.2.3 原始图像的静态获取技术第84-86页
    4.3 基于偏振测量的天空区域提取技术第86-90页
    4.4 算法全局参数的估计与优化第90-95页
        4.4.1 全局参数的估计方法第90-91页
        4.4.2 全局参数的修正第91-93页
        4.4.3 校正系数的自适应优化第93-95页
    4.5 实验结果与分析第95-100页
    4.6 本章小结第100-102页
5 偏振光谱图像去雾方法第102-132页
    5.1 光与雾霾相互作用的理论分析第102-107页
        5.1.1 介质中光的传播特性第102-105页
        5.1.2 光吸收的频率特性第105-107页
    5.2 偏振去雾的光谱波段差异第107-116页
        5.2.1 不同波段的去雾对比第107-112页
        5.2.2 视场远区去雾结果分析第112-114页
        5.2.3 视场近区去雾结果分析第114-116页
    5.3 彩色图像去雾后的色彩偏移问题第116-120页
        5.3.1 彩色成像原理第116-118页
        5.3.2 灰度图像与彩色图像去雾对比第118-119页
        5.3.3 色彩偏移问题第119-120页
    5.4 偏振光谱图像去雾技术第120-130页
        5.4.1 无需天空区域的偏振去雾方法第120-124页
        5.4.2 图像RGB通道的偏移第124-126页
        5.4.3 光谱图像的偏振去雾第126-128页
        5.4.4 彩色图像去雾结果第128-130页
    5.5 本章小结第130-132页
6 总结与展望第132-136页
    6.1 本文工作总结第132-134页
    6.2 未来工作展望第134-136页
参考文献第136-144页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第144页

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