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红外成像系统性能评估方法研究

摘要第1-4页
Abstract第4-10页
第一章 绪论第10-24页
   ·研究背景与重要意义第10-12页
     ·研究背景第10-12页
     ·研究意义第12页
   ·国内外发展情况第12-17页
     ·基于全数字仿真的成像系统评价方法第12-14页
     ·基于性能模型的成像系统评价方法第14-16页
     ·基于背景杂波度量的性能预测方法第16-17页
   ·研究内容与研究方法第17-20页
     ·基于全数字仿真的成像系统性能评估第18页
     ·基于客观TOD判别模型的成像系统性能评估第18-19页
     ·基于背景杂波度量的成像系统性能预测第19-20页
   ·论文的结构与特色第20-24页
     ·课题来源第20页
     ·内容结构第20-22页
     ·特色与创新点第22-24页
第二章 基于全数字仿真的成像系统性能评估第24-44页
   ·全数字仿真评估方法的意义第24页
   ·仿真与评估系统框架第24-26页
   ·红外成像制导系统全数字仿真系统框架第26页
   ·基于三维场景的红外场景数据生成第26-30页
     ·目标建模第27-28页
     ·场景地形建模第28-29页
     ·大气传输第29页
     ·三维场景生成第29-30页
   ·三维场景与红外成像系统的图像数据交互第30-31页
   ·红外成像系统建模第31-35页
     ·光学系统第32页
     ·探测器第32-33页
     ·电信号处理第33-34页
     ·噪声模型第34-35页
     ·信号处理算法第35页
   ·三维场景与制导系统的空间交互第35-37页
   ·等效实时仿真的实现第37-38页
   ·基于仿真的红外成像制导系统性能评估第38-42页
     ·导引转动加速度的优化第38-39页
     ·探测概率与作用距离第39页
     ·攻击仿真第39-40页
     ·红外成像制导系统的对抗仿真及性能分析第40-42页
   ·小结第42-44页
第三章 基于客观TOD判别模型的成像系统性能评估第44-74页
   ·TOD性能度量方法的研究背景第44-45页
   ·TOD曲线测量方法第45-46页
   ·客观TOD测量的必要性与要求第46-47页
   ·现有客观TOD测量模型分析第47-48页
   ·客观判别模型第48-72页
     ·人眼视觉系统(HVS)模型第48-54页
     ·方向判别模型第54-56页
     ·客观判别模型的验证第56-72页
   ·基于客观TOD判别模型的成像系统性能评估第72-73页
   ·小结第73-74页
第四章 背景杂波与成像系统性能第74-100页
   ·背景杂波研究意义第74页
   ·背景杂波的概念第74-77页
   ·杂波与ATR的关系第77-79页
   ·背景杂波量化技术第79-87页
     ·最简单的杂波尺度第79-80页
     ·局部结构尺度第80页
     ·强度分布尺度第80-81页
     ·背景起伏尺度第81-82页
     ·精细差别度量/ATR算法相关杂波尺度第82-85页
     ·基于频域分析的杂波尺度第85-87页
     ·杂波及其量化技术的总结第87页
   ·背景杂波下的成像系统目标检测性能第87-98页
     ·无背景杂波情况下的目标检测性能第87-90页
     ·杂波背景下的目标检测性能第90-94页
     ·试验结果与分析第94-98页
   ·小结第98-100页
第五章 背景杂波尺度与成像系统性能预测第100-126页
   ·引言第100页
   ·基于结构相似度的杂波尺度第100-113页
     ·研究背景第101页
     ·空间结构相似度杂波尺度第101-110页
     ·计算实例与结果分析第110-111页
     ·基于结构相似度杂波尺度的ATR性能预测第111-113页
   ·基于CRLB的杂波量化评估技术第113-125页
     ·研究背景第113-114页
     ·CRLB杂波尺度第114-118页
     ·计算实例与结果分析第118-124页
     ·基于CRLB杂波尺度的ATR性能预测第124-125页
   ·小结第125-126页
第六章 全文总结第126-129页
   ·全文总结第126-127页
   ·特色与创新点第127页
   ·下一步的研究计划第127-129页
致谢第129-130页
参考文献第130-139页
攻读博士学位期间研究成果第139-140页
 发表论文情况第139页
 参加科研项目情况第139-140页

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