摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 异构数据融合方法分析 | 第11-13页 |
1.2.1 数据融合的方法 | 第11-12页 |
1.2.2 数据融合的中间件技术 | 第12-13页 |
1.3 中国明安图超宽频谱日像仪介绍 | 第13-15页 |
1.3.1 日像仪简介 | 第13-14页 |
1.3.2 MUSER简介 | 第14-15页 |
1.4 MUSER观测数据介绍 | 第15-21页 |
1.4.1 气象对观测数据影响 | 第15页 |
1.4.2 卫星相位 | 第15页 |
1.4.3 仪器设备 | 第15-17页 |
1.4.4 光纤 | 第17-18页 |
1.4.5 天线阵列与天线位置 | 第18-21页 |
1.5 基于光纤长度和天线位置坐标的系统延时校准 | 第21-23页 |
1.6 本文的主要工作以及内容的组织结构 | 第23-24页 |
1.7 本章小结 | 第24-26页 |
第二章 相关技术的研究 | 第26-40页 |
2.1 ZeroMQ | 第26-33页 |
2.1.1 ZeroMQ简介 | 第26页 |
2.1.2 ZeroMQ的优势 | 第26-28页 |
2.1.3 ZeroMQ的通讯模式介绍 | 第28-33页 |
2.2 FITS文件 | 第33-38页 |
2.2.1 FITS的发展 | 第33-34页 |
2.2.2 FITS的组织结构 | 第34-36页 |
2.2.3 UVFITS的简介 | 第36-38页 |
2.3 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 MUSER异构数据采集 | 第40-58页 |
3.1 气象数据的采集 | 第40-47页 |
3.1.1 通信协议 | 第40-41页 |
3.1.2 数据格式 | 第41-42页 |
3.1.3 实时气象数据的拆分与归档 | 第42-45页 |
3.1.4 气象数据的合并方法与快速检索 | 第45-47页 |
3.2 卫星校准数据采集 | 第47-49页 |
3.2.1 裸数据格式 | 第47-48页 |
3.2.2 计算相位数据 | 第48-49页 |
3.2.3 卫星相位数据归档 | 第49页 |
3.3 仪器状态数据采集 | 第49-53页 |
3.3.1 技术选择 | 第49-50页 |
3.3.2 模式选择与设计 | 第50-52页 |
3.3.3 仪器状态数据归档 | 第52-53页 |
3.4 天线位置数据的采集 | 第53-55页 |
3.5 光纤数据采集 | 第55-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 基于ZeroMQ的异构数据融合系统原型的设计与实现 | 第58-68页 |
4.1 系统原型设计 | 第58-61页 |
4.1.1 系统构思 | 第58-59页 |
4.1.2 ZeroMQ消息模式设计 | 第59-60页 |
4.1.3 消息帧格式分析 | 第60-61页 |
4.2 系统原型实现 | 第61-64页 |
4.2.1 Broker | 第62-63页 |
4.2.2 服务器端 | 第63页 |
4.2.3 客户端 | 第63-64页 |
4.3 系统原型开发环境 | 第64-65页 |
4.3.1 硬件设备 | 第64-65页 |
4.3.2 软件环境 | 第65页 |
4.3.3 开发语言 | 第65页 |
4.4 系统应用 | 第65页 |
4.5 模拟实验测试 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 异构数据融合应用实例 | 第68-80页 |
5.1 UVFITS格式分析 | 第68-74页 |
5.1.1 关键字 | 第68-70页 |
5.1.2 格式分析 | 第70-74页 |
5.2 UVFITS的合成 | 第74-77页 |
5.2.1 补偿计算 | 第74-75页 |
5.2.2 UVW计算 | 第75-76页 |
5.2.3 合成流程 | 第76-77页 |
5.3 UVFITS文件正确性验证 | 第77-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 总结 | 第80页 |
6.2 本文的不足与对未来的展望 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
附录A (攻读学位其间发表论文目录) | 第88-90页 |
附录B (攻读学位其间参与科研项目) | 第90页 |