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光学像差对星敏感器亚像元质心定位精度的影响研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 课题研究背景与意义第13-15页
        1.1.1 课题研究背景第13-14页
        1.1.2 课题研究意义第14-15页
    1.2 星敏感器概述第15-21页
        1.2.1 星敏感器的工作原理第15-16页
        1.2.2 星敏感器的发展现状与趋势第16-21页
    1.3 星点提取过程概述第21-22页
    1.4 本文主要研究内容第22-25页
第2章 亚像元质心定位技术及其精度分析第25-37页
    2.1 亚像元质心定位技术机理第25-27页
    2.2 亚像元质心定位技术细分算法第27-29页
        2.2.1 灰度加权质心法第27-28页
        2.2.2 高斯拟和质心法第28-29页
        2.2.3 相关质心算法第29页
    2.3 亚像元质心定位技术精度分析第29-36页
        2.3.1 电子学噪声误差第29-32页
        2.3.2 细分算法误差第32-34页
        2.3.3 星点弥散斑模型误差第34-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 光学像差对亚像元质心定位精度的影响分析第37-53页
    3.1 星敏感器光学系统的数学建模分析第37-42页
        3.1.1 光学系统成像过程建模第37-38页
        3.1.2 衍射受限光学系统理论模型分析第38-40页
        3.1.3 像差光学系统理论模型分析第40-42页
    3.2 非像差光学系统质心定位精度分析第42-45页
        3.2.1 基于高斯弥散斑模型理想光学系统质心定位精度分析第42-43页
        3.2.2 基于Airy斑模型衍射受限光学系统质心定位精度分析第43-45页
    3.3 像差光学系统中星点质心定位精度分析第45-51页
        3.3.1 光学系统像差分析第45-47页
        3.3.2 基于点扩散函数的像差光学系统质心定位精度分析第47-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第4章 高精度星敏感器光学系统设计第53-65页
    4.1 系统的结构选型第53-57页
        4.1.1 折射式系统第53-54页
        4.1.2 反射式系统第54-55页
        4.1.3 折反射式系统第55-56页
        4.1.4 折衍射式系统结构第56-57页
        4.1.5 系统结构形式的确定第57页
    4.2 系统设计指标的确定第57-61页
        4.2.1 材料的选择依据第57-59页
        4.2.2 波长及权重的选择第59-60页
        4.2.3 视场的确定第60-61页
        4.2.4 像差的控制第61页
    4.3 系统设计第61-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第5章 高精度星敏感器光学系统评价第65-83页
    5.1 系统的像质评价第65-70页
        5.1.1 系统的点列图第65-66页
        5.1.2 系统的畸变第66-68页
        5.1.3 系统的垂轴色差第68页
        5.1.4 系统的传递函数第68-69页
        5.1.5 系统的能量集中度曲线第69-70页
    5.2 系统的光谱响应分析第70-73页
    5.3 系统的热适应性分析第73-78页
    5.4 系统的质心定位精度分析第78-80页
    5.5 本章小结第80-83页
第6章 总结与展望第83-85页
    6.1 论文的成果与研究工作第83-84页
    6.2 展望第84-85页
参考文献第85-91页
在学期间学术成果情况第91-93页
指导教师及作者简介第93-95页
致谢第95-96页

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