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提高星载红外成像系统空间分辨率的关键技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 天基预警卫星系统第12-14页
        1.1.1 预警卫星的工作原理第12-13页
        1.1.2 预警卫星系统的基本工作流程第13页
        1.1.3 预警卫星的发展历程第13-14页
    1.2 提高成像系统空间分辨率的有效途径第14-15页
    1.3 超分辨率成像的发展历程及研究现状第15-16页
        1.3.1 发展历程第15页
        1.3.2 国内外研究现状第15-16页
    1.4 论文的选题及实用价值分析第16-17页
        1.4.1 课题的选题背景第16-17页
        1.4.2 课题的提出第17页
        1.4.3 课题的实用价值分析第17页
    1.5 论文的主要研究内容及结构安排第17-18页
    参考文献第18-21页
第二章 超分辨率成像理论及方法第21-40页
    2.1 成像系统观测模型第21-24页
        2.1.1 连续模型第21-22页
        2.1.2 离散模型第22-23页
        2.1.3 点扩散函数(PSF)第23-24页
    2.2 超分辨率的概念第24-28页
        2.2.1 图像的空间分辨率第24-26页
        2.2.2 超分辨率成像第26-28页
    2.3 超分辨率成像的理论基础第28-30页
        2.3.1 超分辨率成像的数学物理基础第28-29页
        2.3.2 超分辨率复原能力第29-30页
    2.4 超分辨率成像技术的分类及实现方法第30-37页
        2.4.1 频率域方法第30-32页
        2.4.2 空间域方法第32-37页
    参考文献第37-40页
第三章 提高星载成像系统空间分辨率的关键技术第40-49页
    3.1 星载红外成像系统第40-41页
        3.1.1 红外成像的基本原理第40-41页
        3.1.2 红外成像系统的组成原理第41页
    3.2 红外成像系统输出图像的特点及存在的问题第41-42页
    3.3 超分辨率极限影响因素的理论分析第42-45页
        3.3.1 “三步”超分辨率算法第42页
        3.3.2 影响分辨率的主要因素第42-45页
    3.4 影响成像分辨率的实际因素第45-46页
    3.5 提高预警卫星空间分辨率的关键技术第46-47页
    3.6 小结第47页
    参考文献第47-49页
第四章 超分辨率处理中的图像预处理技术第49-71页
    4.1 红外成像系统的噪声源分析第49-53页
        4.1.1 背景空间起伏噪声第49页
        4.1.2 探测器噪声第49-52页
        4.1.3 读出电路噪声第52页
        4.1.4 A/D转换噪声第52页
        4.1.5 电路噪声第52-53页
    4.2 红外焦平面成像系统的非均匀性产生机理第53-54页
    4.3 红外焦平面阵列的非均匀性校正第54-62页
        4.3.1 基于参考辐射源的红外焦平面非均匀性校正第54-56页
        4.3.2 基于场景的红外焦平面非均匀性校正第56-62页
    4.4 红外图像对比度增强技术第62-68页
        4.4.1 基于直方图投影(HP)的图像增强技术第63页
        4.4.2 欠采样双阈值映射技术第63-68页
    4.5 小结第68页
    参考文献第68-71页
第五章 超分辨率处理中的图像配准技术第71-92页
    5.1 图像配准技术第71-72页
    5.2 图像配准技术分类第72-74页
        5.2.1 灰度信息法第72-73页
        5.2.2 图像特征法第73页
        5.2.3 变换域方法第73-74页
    5.3 图像的空间变换第74-76页
    5.4 基于积分投影的梯度配准方法第76-79页
    5.5 基于积分投影和多分辨谱分解的图像亚象素配准方法第79-82页
    5.6 基于LTS-HD测度的低信噪比图像鲁棒配准方法第82-88页
    5.7 小结第88-89页
    参考文献第89-92页
第六章 超分辨率处理中的图像插值技术第92-108页
    6.1 数据插值的基本概念第92页
    6.2 图像插值第92-100页
        6.2.1 理想插值第93-95页
        6.2.2 常用图像插值方法第95-99页
        6.2.3 图像插值核的性能分析第99-100页
    6.3 自适应图像插值第100-102页
        6.3.1 基于有偏距离的图像插值第100-101页
        6.3.2 基于区域活跃度的图像插值第101-102页
    6.4 基于局部纹理特征的自适应图像插值方法第102-105页
    6.5 小结第105-106页
    参考文献第106-108页
第七章 提高星载成像系统空间分辨率的硬件实现方案第108-119页
    7.1 系统的组成结构及功能第108-109页
    7.2 红外图像采集模块第109-111页
    7.3 图像超分辨率处理模块第111-115页
        7.3.1 超分辨处理子模块结构原理第111-112页
        7.3.2 各部分电路功能详述第112-114页
        7.3.3 超分辨率处理执行流程第114-115页
    7.4 基于硬件平台的超分辨率处理实验第115-117页
    7.5 系统的技术特点总结第117页
    参考文献第117-119页
第八章 总结第119-121页
致谢第121-122页
攻读博士学位期间的研究成果第122-124页

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