轻小型三线阵航摄仪关键技术研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外发展历史及现状分析 | 第14-28页 |
1.2.1 国外三线阵航摄仪发展现状 | 第14-25页 |
1.2.2 国内三线阵航摄仪发展现状 | 第25-28页 |
1.3 轻小型三线阵航摄仪关键技术 | 第28-31页 |
1.3.1 宽视场航测光学成像技术 | 第28-29页 |
1.3.2 航摄仪立体测绘技术 | 第29-31页 |
1.4 主要研究内容与结构安排 | 第31-33页 |
第2章 宽视场航测光学成像系统 | 第33-65页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 三线阵航摄仪总体方案 | 第33-37页 |
2.2.1 三线阵航摄仪指标体系 | 第33-35页 |
2.2.2 三线阵航摄仪总体方案 | 第35-37页 |
2.3 航测光学系统概述 | 第37-41页 |
2.3.1 航测光学系统实现方式 | 第37-39页 |
2.3.2 光学系统设计思路 | 第39-41页 |
2.4 光学系统设计与优化 | 第41-54页 |
2.4.1 双高斯光学系统设计 | 第41-47页 |
2.4.2 像方远心光学系统设计 | 第47-53页 |
2.4.3 航测光学系统选择与分析 | 第53-54页 |
2.5 光学系统环境适用性分析 | 第54-60页 |
2.5.1 环境温度对成像质量的影响 | 第55-58页 |
2.5.2 压强对成像质量的影响 | 第58-59页 |
2.5.3 航高对成像质量的影响 | 第59-60页 |
2.6 光机结构稳定性分析 | 第60-63页 |
2.6.1 远心镜头光机结构设计 | 第60-61页 |
2.6.2 光机结构力学特性分析 | 第61-63页 |
2.7 本章小结 | 第63-65页 |
第3章 三线阵航摄仪测量性能研究 | 第65-87页 |
3.1 引言 | 第65页 |
3.2 三线阵航摄仪立体测绘原理 | 第65-68页 |
3.3 三线阵航摄仪测量精度模型 | 第68-74页 |
3.3.1 前方交汇精度模型 | 第68-71页 |
3.3.2 三线阵航摄仪立体测绘精度模型 | 第71-74页 |
3.4 三线阵航摄仪制图精度分析 | 第74-80页 |
3.4.1 直接定向精度分析 | 第74-76页 |
3.4.2 误差分配与敏感度分析 | 第76-78页 |
3.4.3 航摄仪制图精度分析 | 第78-80页 |
3.5 三线阵航摄仪数据同步系统 | 第80-85页 |
3.5.1 时钟同步系统方案 | 第80-82页 |
3.5.2 时钟同步系统工作过程 | 第82-83页 |
3.5.3 时钟同步时序及软件设计 | 第83-85页 |
3.6 本章小结 | 第85-87页 |
第4章 三线阵航摄仪参数标定与检校 | 第87-115页 |
4.1 引言 | 第87页 |
4.2 航摄仪几何参数标定系统设计思想 | 第87-93页 |
4.2.1 相机几何参数标定平台概述 | 第87-90页 |
4.2.2 三线阵航摄仪几何参数模型 | 第90-93页 |
4.3 基于衍射光学的几何参数标定系统 | 第93-103页 |
4.3.1 几何参数标定平台方案 | 第93-95页 |
4.3.2 衍射光学元件设计与优化 | 第95-99页 |
4.3.3 标定检校数据处理软件设计 | 第99-103页 |
4.4 相机几何参数标定结果与评估 | 第103-105页 |
4.5 航摄仪视准轴误差检校 | 第105-113页 |
4.5.1 视准轴误差检校原理 | 第105-106页 |
4.5.2 姿态测量坐标转换 | 第106-108页 |
4.5.3 视准轴误差检校算法 | 第108-109页 |
4.5.4 视准轴误差检校试验及结果分析 | 第109-113页 |
4.6 本章小结 | 第113-115页 |
第5章 总结与展望 | 第115-119页 |
5.1 全文总结 | 第115-117页 |
5.1.1 全文主要工作总结 | 第115-116页 |
5.1.2 本文的创新点与贡献 | 第116-117页 |
5.2 工作展望 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-129页 |
在学期间学术成果情况 | 第129-131页 |
指导教师及作者简介 | 第131-133页 |
致谢 | 第133页 |