静止轨道超大规模凝视型相机信息处理技术研究
致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 引言 | 第15-34页 |
1.1 课题背景和意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外发展现状 | 第16-32页 |
1.2.1 大面阵红外面阵探测器发展现状 | 第16-21页 |
1.2.2 信息获取系统及处理技术 | 第21-24页 |
1.2.3 时间噪声抑制方法 | 第24-30页 |
1.2.4 非均匀性校正算法现状 | 第30-32页 |
1.3 课题研究内容及安排 | 第32-34页 |
1.3.1 论文创新点 | 第32页 |
1.3.2 论文结构安排 | 第32-34页 |
2 凝视型相机系统分析 | 第34-59页 |
2.1 静止轨道凝视型相机模型 | 第34-44页 |
2.1.1 光学系统 | 第36-37页 |
2.1.2 电子学系统分析 | 第37-41页 |
2.1.3 系统传递函数 | 第41-44页 |
2.2 相机噪声模型分析 | 第44-58页 |
2.2.1 空间噪声分析 | 第44-45页 |
2.2.2 时间噪声分析 | 第45-53页 |
2.2.3 时间噪声抑制方法 | 第53-58页 |
2.3 本章小结 | 第58-59页 |
3 空间非均匀性及校正方法 | 第59-79页 |
3.1 非均匀性分析 | 第59-63页 |
3.1.1 非均匀性产生原因 | 第59-61页 |
3.1.2 非均匀性对系统的影响 | 第61-62页 |
3.1.3 非均匀性的抑制方法 | 第62-63页 |
3.2 非均匀性校正评价方法 | 第63-66页 |
3.3 非均匀性校正常规算法 | 第66-69页 |
3.3.1 两点法 | 第66-68页 |
3.3.2 多点法 | 第68-69页 |
3.4 改进型自适应分段非均匀校正算法 | 第69-72页 |
3.4.1 算法的基本原理 | 第69-71页 |
3.4.2 算法的实施步骤 | 第71-72页 |
3.5 自适应积分时间改变的校正算法 | 第72-74页 |
3.5.1 算法的基本原理 | 第72-74页 |
3.5.2 算法的实施步骤 | 第74页 |
3.6 实验验证 | 第74-78页 |
3.6.1 改进型自适应分段方法实验验证 | 第75-76页 |
3.6.2 自适应积分时间改变方法实验验证 | 第76-78页 |
3.7 本章小结 | 第78-79页 |
4 探测器响应漂移及处理方法 | 第79-101页 |
4.1 响应漂移影响因素及评价方法 | 第79-87页 |
4.1.1 响应漂移的影响因素分析 | 第79-83页 |
4.1.2 响应漂移对非均匀性的影响 | 第83-86页 |
4.1.3 响应漂移的评价方法 | 第86-87页 |
4.2 响应率不稳定像元快速筛选方法 | 第87-90页 |
4.2.1 方法基本原理 | 第87-88页 |
4.2.2 方法实施步骤 | 第88-89页 |
4.2.3 实验验证 | 第89-90页 |
4.3 响应漂移的处理方法 | 第90-100页 |
4.3.1 增加黑体定标次数 | 第91-94页 |
4.3.2 基于邻近像元的校正参数修正方法 | 第94-100页 |
4.4 本章小结 | 第100-101页 |
5 高速低噪声信息获取系统设计 | 第101-120页 |
5.1 系统方案设计 | 第101-103页 |
5.1.1 系统指标要求 | 第101-102页 |
5.1.2 系统方案设计 | 第102-103页 |
5.2 硬件电路设计 | 第103-111页 |
5.2.1 采集板设计 | 第103-110页 |
5.2.2 数据处理板设计 | 第110-111页 |
5.3 数据采集及处理软件设计 | 第111-114页 |
5.3.1 数据采集与预处理 | 第111-113页 |
5.3.2 上位机数据处理 | 第113-114页 |
5.4 系统测试 | 第114-119页 |
5.4.1 电路噪声测试 | 第114-115页 |
5.4.2 系统带宽及数据率测试 | 第115-117页 |
5.4.3 AD多次采样噪声抑制测试 | 第117页 |
5.4.4 成像及非均匀性校正测试 | 第117-119页 |
5.4.5 测试总结 | 第119页 |
5.5 本章小结 | 第119-120页 |
6 总结与展望 | 第120-121页 |
6.1 总结 | 第120页 |
6.2 展望 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-127页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第127页 |