摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-11页 |
1.1 研究意义及背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.2.1 微光夜视系统的发展和研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 视距探测理论的发展和研究现状 | 第10页 |
1.3 本文的主要工作 | 第10-11页 |
2 微光夜视成像系统光谱分布特性 | 第11-18页 |
2.1 微光夜视仪的组成及工作原理 | 第11-13页 |
2.1.1 微光光学系统 | 第11-12页 |
2.1.2 微光像增强器 | 第12-13页 |
2.1.4 高压电源 | 第13页 |
2.2 夜天光谱分布研究 | 第13-16页 |
2.2.1 夜天辐射特性 | 第13-14页 |
2.2.2 景物反射特性 | 第14-15页 |
2.2.3 大气传输特性 | 第15-16页 |
2.3 光电阴极光谱响应 | 第16-17页 |
2.4 本章小结 | 第17-18页 |
3 微光夜视系统性能参数测试技术 | 第18-27页 |
3.1 光电阴极光谱响应测量 | 第18-19页 |
3.1.1 光谱响应定义 | 第18页 |
3.1.2 光谱响应测试原理 | 第18-19页 |
3.1.3 光谱响应测试仪装置组成 | 第19页 |
3.2 微光辐射增益测试 | 第19-22页 |
3.2.1 辐射增益定义 | 第19页 |
3.2.2 辐射增益测试原理 | 第19-20页 |
3.2.3 辐射增益测试子系统硬件结构设计 | 第20-21页 |
3.2.4 辐射增益测试系统组成 | 第21-22页 |
3.3 像增强器分辨力 | 第22-24页 |
3.3.1 分辨力定义 | 第22页 |
3.3.2 分辨力测试原理 | 第22-23页 |
3.3.3 目视型微光像增强器分辨力测试系统设计 | 第23页 |
3.3.4 分辨力测试系统组成 | 第23-24页 |
3.4 噪声特性测试方法 | 第24-26页 |
3.4.1 信噪比定义 | 第24页 |
3.4.2 信噪比测试原理与测试标准 | 第24页 |
3.4.3 信噪比测试装置硬件结构设计 | 第24-25页 |
3.4.4 信噪比测试装置组成 | 第25-26页 |
3.5 本章小结 | 第26-27页 |
4 微光成像系统视距探测方程修正 | 第27-44页 |
4.1 微光成像系统经典视距理论 | 第27-29页 |
4.2 经典视距理论公式的修正 | 第29-32页 |
4.2.1 观察水平的确定 | 第29-30页 |
4.2.2 目标尺寸与长宽比的修正 | 第30页 |
4.2.3 大气透过率的影响 | 第30页 |
4.2.4 对比度的修正 | 第30页 |
4.2.5 反射率的确定 | 第30-31页 |
4.2.6 光谱匹配的影响 | 第31页 |
4.2.7 亮度增益的影响 | 第31页 |
4.2.8 修正后的经典视距公式 | 第31-32页 |
4.3 基于噪声因子的微光夜视系统视距理论的修正 | 第32-36页 |
4.3.1 系统噪声因子 | 第32-33页 |
4.3.2 像管光阴极的噪声因子N_(F1) | 第33页 |
4.3.3 像管MCP的噪声因子N_(F2) | 第33-36页 |
4.3.4 基于噪声因子的视距理论修正 | 第36页 |
4.4 新视距公式验证 | 第36-42页 |
4.4.1 视距估算 | 第36-41页 |
4.4.2 野外试验验证 | 第41-42页 |
4.4.3 本文视距估算与野外试验结果的对比分析 | 第42页 |
4.4.4 本文视距估算与经典公式修正的结果对比分析 | 第42页 |
4.5 本章小结 | 第42-44页 |
5 微光夜视成像系统性能评估软件设计与应用 | 第44-62页 |
5.1 仿真软件开发平台 | 第44-45页 |
5.1.1 Visual Studio和MFC | 第44-45页 |
5.1.2 SQL Server | 第45页 |
5.2 评估软件模块设计 | 第45-53页 |
5.2.1 软件设计总流程图 | 第45-46页 |
5.2.2 功能模块划分 | 第46-53页 |
5.3 评估软件 | 第53-55页 |
5.4 评估软件试验 | 第55-61页 |
5.4.1 软件测试 | 第55-60页 |
5.4.2 软件测试结果分析 | 第60-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
6 结束语 | 第62-64页 |
6.1 本文工作总结 | 第62页 |
6.2 有待完善的工作 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
附录 | 第69页 |