首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--光电子技术、激光技术论文--一般性问题论文--应用论文

基于信息理论的采样成像系统评价与系统技术研究

引言第1-15页
第一章 绪论第15-26页
   ·基于信息理论的采样成像系统评价的基本思想第15-16页
   ·基于信息理论的光电一体化设计的基本思想第16页
   ·用传递函数评价采样成像系统的局限性第16-19页
     ·采样过程的移变特性第16-17页
     ·用系统平均传递函数评价采样成像系统第17-19页
   ·国内外研究状况第19-21页
   ·采样成像系统分析模型的选择第21-23页
     ·连续输入/连续输出模型(C/C模型)第21-22页
     ·离散输入/离散输出模型(D/D模型)第22页
     ·连续输入/离散处理/连续输出模型(C/D/C模型)第22-23页
   ·采样成像系统评价指标第23-24页
     ·基于均方差的系统评价第23页
     ·基于保真度的系统评价第23页
     ·基于端到端平均互信息量的系统评价第23-24页
   ·系统分析方法第24页
   ·本文研究目标和内容第24-26页
     ·本文研究目标第24-25页
     ·本文主要内容第25-26页
第二章 光学系统的信息量与图像的熵第26-39页
   ·信息论基础第26-34页
     ·信源和信道第26-27页
       ·信源第26页
       ·信道第26-27页
     ·波形信源和波形信道第27-30页
       ·波形信源的离散化和统计特性第27-28页
       ·波形信源的熵第28-29页
       ·高斯信源的熵第29-30页
     ·连续信道和波形信道的平均互信息量和信息传输率第30-32页
       ·连续信道和波形信道的分类第30-31页
       ·多维连续信道的平均互信息量第31-32页
       ·波形信道的信息传输率第32页
     ·信道容量第32-34页
       ·多维无记忆高斯加性信道的信道容量第32-33页
       ·高斯加性白噪声波形信道的信道容量第33-34页
   ·光学系统的信息量第34-35页
   ·图像信息论初步-图像的熵第35-39页
     ·光学物与像的概率解释第36-37页
     ·图像的空间熵第37-39页
第三章 采样成像系统的数学分析模型第39-51页
   ·图像采集子系统的数学分析模型第39-44页
   ·信号编码子系统的数学分析模型第44-45页
   ·图像恢复子系统的数学分析模型第45-46页
   ·图像显示子系统的数学分析模型第46-49页
     ·增强图像质量的滤波过程第47页
     ·图像显示过程第47-49页
   ·视频接收子系统的数学分析模型第49-51页
第四章 基于信息理论的采样成像系统评价第51-75页
   ·信息理论应用于采样成像系统的条件和假设第51-54页
     ·对采样成像系统的划分第51-52页
     ·对信源和信道的假设第52页
     ·信道的端到端平均互信息量计算公式第52-54页
   ·基于信息理论的目标-图像采集子系统评价第54-64页
     ·目标-图像采集子系统端到端的平均互信息量第54页
     ·图像采集子系统的应用分析建模第54-62页
       ·自然图像的统计特性第54-55页
       ·采样目标的数学分析模型第55-58页
       ·采样目标的应用分析模型第58-60页
       ·图像采集子系统空间频响应用建模第60-62页
     ·目标-图像采集子系统端到端系统评价仿真第62-64页
       ·平均互信息量与光学响应指数的关系第62-63页
       ·平均互信息量与采样目标统计特性的关系第63-64页
   ·基于信息理论的目标-信号编码子系统评价第64-69页
     ·目标-信号编码子系统端到端平均互信息量第65页
     ·目标-信号编码子系统应用分析建模第65-66页
     ·目标-信号编码子系统端到端系统评价仿真第66-69页
       ·端到端平均互信息量与编码位数的关系第66-68页
       ·端到端平均互信息量与采样目标统计特性的关系第68-69页
   ·基于信息理论的目标-图像显示子系统评价第69-73页
     ·目标-图像显示子系统端到端的平均互信息量第69-70页
     ·目标-图像显示子系统应用分析建模第70-71页
     ·目标-图像显示子系统端到端系统评价仿真第71-73页
       ·端到端平均互信息量与显示媒体灰度级的关系第71-72页
       ·端到端平均互信息量与目标平均空间细节的关系第72-73页
   ·目标-人眼视频接收子系统评价第73-75页
第五章 基于信息理论的图像采集系统光电一体化设计方法研究第75-102页
   ·欠采样噪声的定义第75-78页
     ·采样及其频谱复制效应第75页
     ·信号的欠采样噪声及其欠采样噪声阶数的定义第75-77页
     ·图像的采样及其欠采样噪声第77-78页
       ·采样与频谱复制第77-78页
       ·采样成像系统中的欠采样噪声现象第78页
   ·光学成像系统与CCD探测系统的匹配设计第78-98页
     ·任意采样间隔的图像采集子系统模型第78-79页
     ·图像采集子系统的欠采样噪声分析第79-83页
       ·欠采样噪声与采样目标特性的关系第80页
       ·欠采样噪声与光学成像系统特性的关系第80-82页
       ·欠采样噪声与采样频率的关系第82页
       ·欠采样噪声的空间频响第82-83页
     ·光学成像系统的成像性能分析第83-84页
     ·基于端到端平均互信息量的图像采集子系统评价第84-87页
       ·平均互信息量与采样频率的关系第85页
       ·平均互信息量、光学响应指数、采样频率三者之间的关系第85-87页
     ·光学成像系统与CCD探测系统的匹配条件第87-89页
     ·图像采集子系统光电一体化设计思想和系统优化设计方法第89-90页
     ·数字图像处理实验第90-96页
       ·方框组采样和图像恢复实验第90-94页
       ·波带片采样和图像恢复实验第94-96页
       ·任意图像的采样恢复图像第96页
     ·光电系统匹配设计实验总结第96-98页
   ·基于信息理论的CCD探测系统设计第98-102页
     ·采样目标的统计特性第98页
     ·图像采集子系统空间频率响应第98-99页
     ·采样目标统计特性与CCD探测系统参数的关系第99-102页
第六章 欠采样噪声处理第102-112页
   ·采样成像系统中消除欠采样噪声的原理和算法第102-104页
     ·图像采集子系统模型第102页
     ·图像采集子系统中消除欠采样噪声原理第102-104页
   ·CCD空间推扫遥感成像中的欠采样噪声处理第104-107页
     ·概述第104-105页
     ·图像扫描和数据处理方法第105-106页
     ·采样目标与光学成像系统的频谱特性第106-107页
   ·欠采样噪声处理实验结果第107-110页
   ·纵向位移精度分析第110-112页
第七章 论文总结和研究发展动向第112-115页
   ·论文总结第112-113页
   ·研究发展方向第113-115页
文献索引第115-119页
攻读博士期间发表论文目录第119-120页
作者简历第120-121页
致谢第121-122页
附录第122-124页

论文共124页,点击 下载论文
上一篇:大豆肽及其生物活性的研究
下一篇:滋肾调肝汤抗女性肾虚衰老的临床及实验研究