摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1.引言 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展现状 | 第12-17页 |
1.2.1 机载红外成像探测系统发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 目标与环境红外辐射特性研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 红外探测系统波段选择研究现状 | 第15-16页 |
1.2.4 红外双波段图像融合研究现状 | 第16-17页 |
1.3 本文主要研究内容及章节安排 | 第17-21页 |
2.目标红外辐射基本理论和仿真计算 | 第21-37页 |
2.1 红外辐射理论基础 | 第21-24页 |
2.1.1 辐射物理量 | 第21页 |
2.1.2 辐射基本定律 | 第21-23页 |
2.1.3 气体辐射基本定律 | 第23-24页 |
2.2 目标红外辐射特性分析 | 第24-29页 |
2.2.1 蒙皮红外辐射 | 第25-26页 |
2.2.2 发动机喷尾口红外辐射 | 第26页 |
2.2.3 尾焰流场红外辐射 | 第26-29页 |
2.3 算例与分析 | 第29-34页 |
2.3.1 蒙皮与尾喷口红外辐射计算结果 | 第29-31页 |
2.3.2 尾焰红外辐射仿真数据 | 第31页 |
2.3.3 尾焰红外辐射结果分析 | 第31-33页 |
2.3.4 尾焰组分对红外辐射结果影响分析 | 第33-34页 |
2.4 小结 | 第34-37页 |
3.大气路径对目标红外辐射传输特性的影响分析 | 第37-59页 |
3.1 大气辐射传输模型 | 第37-43页 |
3.1.1 大气成分组成及特征 | 第37-39页 |
3.1.2 大气衰减计算模型 | 第39-41页 |
3.1.3 大气路径辐射计算模型 | 第41-43页 |
3.1.4 大气辐射传输计算软件简介 | 第43页 |
3.2 大气路径对目标红外辐射传输特性的影响 | 第43-57页 |
3.2.1 观测高度对尾焰红外辐射传输特性的影响 | 第44-47页 |
3.2.2 观测距离对尾焰红外辐射传输特性的影响 | 第47-49页 |
3.2.3 观测天顶角对尾焰红外辐射传输特性的影响 | 第49-52页 |
3.2.4 大气模型对尾焰红外辐射传输特性的影响 | 第52-55页 |
3.2.5 天气情况(云、雨)对尾焰红外辐射传输特性的影响 | 第55-57页 |
3.3 小结 | 第57-59页 |
4.探测系统波段选择分析 | 第59-71页 |
4.1 背景辐射特性分析 | 第59-62页 |
4.1.1 太阳辐射 | 第59-60页 |
4.1.2 天空背景辐射 | 第60-61页 |
4.1.3 地物背景辐射 | 第61-62页 |
4.2 目标与背景分析模型 | 第62-63页 |
4.2.1 信号、噪声与杂波的概念 | 第62-63页 |
4.2.2 信杂比模型与目标背景对比度模型 | 第63页 |
4.3 目标背景对比度计算结果及探测波段选择分析 | 第63-69页 |
4.3.1 不同观测角度对目标背景对比度的影响 | 第64-65页 |
4.3.2 不同地表类型对目标背景对比度的影响 | 第65-66页 |
4.3.3 不同大气模型对目标背景对比度的影响 | 第66-68页 |
4.3.4 不同天气情况对目标背景对比度的影响 | 第68-69页 |
4.4 小结 | 第69-71页 |
5.基于NSCT与PCNN的双波段红外图像融合 | 第71-89页 |
5.1 图像融合的概念和基本算法 | 第71-73页 |
5.1.1 图像融合定义及优势 | 第71-72页 |
5.1.2 图像融合基本算法 | 第72-73页 |
5.2 基于NSCT与PCNN的红外双波段图像融合 | 第73-86页 |
5.2.1 NSCT的基本原理 | 第73-75页 |
5.2.2 PCNN的基本原理 | 第75-77页 |
5.2.3 结合NSCT与PCNN的双波段红外图像融合算法步骤 | 第77-78页 |
5.2.4 融合评价方法 | 第78-79页 |
5.2.5 融合结果分析 | 第79-86页 |
5.3 小结 | 第86-89页 |
6.总结与展望 | 第89-91页 |
6.1 全文总结 | 第89页 |
6.2 论文的不足与未来工作展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第99页 |