摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
·课题研究的目的和意义 | 第7-8页 |
·国内外研究现状及存在的问题 | 第8-9页 |
·本文的主要研究内容 | 第9-11页 |
第二章 编码孔径成像基本原理 | 第11-23页 |
·透镜成像基本模型 | 第11-16页 |
·单针孔成像原理 | 第12-13页 |
·编码孔径成像原理 | 第13-16页 |
·编码孔径的可见光模拟成像实验 | 第16-18页 |
·图像退化模型 | 第18-22页 |
·连续函数退化模型 | 第19-20页 |
·离散函数退化模型 | 第20-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 光学系统中的基本函数及图像复原方法 | 第23-41页 |
·点扩散函数 PSF 介绍 | 第23-29页 |
·点扩散函数 PSF 基础定义 | 第23-25页 |
·点扩散函数在光学系统成像中的作用 | 第25-26页 |
·编码孔径成像系统中点扩散函数的计算 | 第26-29页 |
·光学传递函数 OTF 介绍 | 第29-34页 |
·不变线性系统及其传递函数 | 第29-30页 |
·光学传递函数的计算 | 第30-31页 |
·编码孔径成像技术中光学传递函数的应用 | 第31-34页 |
·编码图像恢复方法 | 第34-39页 |
·常用图像恢复滤波器 | 第34-38页 |
·编码孔径成像中深度判别方法 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第四章 编码孔径成像系统的孔径评判准则 | 第41-55页 |
·利用调制传递函数 MTF 选择最优孔径 | 第41-44页 |
·调制传递函数 MTF 曲线与孔径成像质量的关系 | 第41-42页 |
·环形孔径的实验验证及结果分析 | 第42-44页 |
·利用 Kullback-Leibler 散度选择最优孔径 | 第44-49页 |
·Kullback-Leibler 散度基本概念 | 第44-46页 |
·根据图像统计学原理简化 Kullback-Leibler 散度计算式 | 第46-47页 |
·环形孔径的实验操作步骤及结果分析 | 第47-49页 |
·利用恢复后的图像质量选择最优孔径 | 第49-53页 |
·主观图像质量评价方法 | 第49-50页 |
·客观图像质量评价方法 | 第50-51页 |
·环形孔径的实验验证及结果分析 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第五章 编码孔径结构的变化对系统特性的影响 | 第55-65页 |
·编码环环宽变动情况下的实验验证及结果分析 | 第55-56页 |
·单一圆环与多圆环孔径的实验验证及结果分析 | 第56-57页 |
·对称与非对称孔径的实验验证及结果分析 | 第57-59页 |
·Levin 使用的几种孔径的实验验证及结果分析 | 第59-64页 |
·利用 MTF 曲线验证 | 第59-60页 |
·利用 KL 散度算法验证 | 第60-62页 |
·利用恢复图像质量验证 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-67页 |
·论文总结 | 第65-66页 |
·论文展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |