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多光谱、超光谱成像探测关键技术研究

中文摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-21页
   ·多光谱、超光谱成像探测技术简介第10-12页
     ·多光谱、超光谱成像探测的内涵第10-11页
     ·多光谱、超光谱成像探测技术的关系第11-12页
     ·多光谱、超光谱成像探测技术的关键问题第12页
   ·多光谱、超光谱成像探测技术在军事上的应用第12-18页
     ·可见光/近红外波段超光谱侦察技术第12-13页
     ·热红外多光谱目标/背景探测技术第13-15页
     ·目标探测和防御告警第15-16页
     ·超光谱成像技术在地雷探测中的应用第16-17页
     ·毁伤效果评估、弹道导弹助推段分辨第17-18页
   ·多光谱、超光谱成像探测技术发展状况第18-19页
   ·本文的主要研究内容第19-21页
第二章 成像光谱探测技术的成像机理和探测机理第21-38页
   ·成像光谱探测技术的成像机理第21-34页
     ·物质的光谱特性第21-22页
     ·大气效应对光电探测的影响第22-23页
     ·光谱成像探测模型第23-26页
     ·传感器模型第26-33页
     ·成像光谱仪器的综合系统模型第33-34页
   ·成像光谱探测技术的探测机理第34-37页
     ·多光谱成像探测技术机理第34-36页
     ·超光谱成像探测技术机理第36-37页
   ·本章小结第37-38页
第三章 基于非制冷焦平面阵列的LWIR成像光谱仪的关键性能研究第38-59页
   ·长波红外成像光谱仪发展现状第38-41页
   ·红外辐射的基本概念和定律第41-42页
   ·长波红外色散式成像光谱仪的辐射传递模型第42-52页
     ·长波红外辐射的大气传输模型第43-48页
     ·色散式成像光谱仪系统的辐射接收模型第48-52页
   ·成像光谱仪的光谱分辨率和作用距离第52-55页
     ·成像光谱仪的光谱分辨率第52-53页
     ·成像光谱仪的作用距离第53-55页
   ·基于非制冷焦平面阵列的成像光谱仪的光谱分辨率研究第55-58页
     ·非制冷焦平面阵列技术原理及现状第55-56页
     ·基于非制冷微测辐射热计阵列的光谱分辨率分析第56-58页
   ·本章小结第58-59页
第四章 基于可见光谱图像的红外多光谱图像仿真生成第59-73页
   ·红外图像仿真技术的发展状况第59-63页
   ·地物场景的红外多光谱图像仿真技术原理第63-64页
   ·基于可见光波段的超光谱图像的地面场景建模及材质标记第64-68页
     ·基于可见光谱图像的地面场景建模原理第64-66页
     ·基于超光谱数据的材质匹配和标记第66-68页
   ·红外多光谱图像仿真实验及目标探测性能改善评估第68-72页
   ·本章小结第72-73页
第五章 多光谱目标辨识实验研究第73-94页
   ·基于共像面分割的四波段光谱实验光路的工作原理和方案选择第73-77页
     ·基于共像面分割的四波段光谱实验光路的工作原理第73-75页
     ·基于共像面分割的四波段光谱成像实验光路的结构方案第75-77页
   ·基于共像面分割的四波段光谱成像实验光路的设计第77-89页
     ·光学系统F/#数的选择第78-80页
     ·光学系统原理分析及主要尺寸确定第80-84页
     ·成像物镜的选择第84-86页
     ·基于FRED软件的光学结构仿真分析第86页
     ·四波段光谱成像光路成像实验第86-87页
     ·光学系统的杂光分析和消除措施第87-89页
   ·基于四波段光谱成像实验光路的目标识别实验研究第89-93页
   ·本章小结第93-94页
第六章 总结与未来工作展望第94-96页
   ·全文总结第94-95页
   ·未来工作第95-96页
参考文献第96-106页
发表论文和科研情况说明第106-107页
致谢第107页

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