摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第11-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-21页 |
1.3 主要研究内容与本文章节安排 | 第21-22页 |
1.4 本章小结 | 第22-23页 |
第2章 遥感相机及其自动聚焦技术 | 第23-35页 |
2.1 扫描式遥感相机的自动聚焦技术 | 第23-29页 |
2.1.1 扫描式成像器件与成像机理 | 第24-25页 |
2.1.2 扫描式遥感相机焦平面阵列机械拼接结构 | 第25页 |
2.1.3 扫描式遥感相机的自动聚焦技术原理 | 第25-29页 |
2.2 凝视型遥感相机的自动聚焦技术原理 | 第29-31页 |
2.3 动中凝视型遥感相机的自动聚焦技术原理 | 第31-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 扫描式遥感相机自动聚焦技术 | 第35-65页 |
3.1 基于焦面探测器重叠成像的自动聚焦技术原理 | 第35-51页 |
3.1.1 自动聚焦方法原理 | 第35-37页 |
3.1.2 可实现性分析 | 第37-38页 |
3.1.3 调焦可靠性增强方法 | 第38-40页 |
3.1.4 调焦实验与分析 | 第40-51页 |
3.2 基于面阵CMOS探测器数字TDI成像的自动聚焦技术 | 第51-64页 |
3.2.1 数字TDI成像技术 | 第51-58页 |
3.2.2 基于面阵CMOS数字TDI成像实现自动聚焦 | 第58-60页 |
3.2.3 像移对自动聚焦算法影响分析 | 第60-64页 |
3.3 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 地球静止轨道凝视型遥感相机自动聚焦技术 | 第65-95页 |
4.1 地球静止轨道凝视成像的图像和调焦特点 | 第65-66页 |
4.2 调焦评价函数的选取 | 第66-81页 |
4.2.1 图像清晰度评价函数特性 | 第66-69页 |
4.2.2 传统的图像清晰度评价函数 | 第69-74页 |
4.2.3 图像清晰度评价函数的选取 | 第74-81页 |
4.3 图像评价区域的选取和搜索 | 第81-93页 |
4.3.1 评价区域的选取 | 第81-86页 |
4.3.2 评价区域的PSO搜索 | 第86-93页 |
4.4 本章小结 | 第93-95页 |
第5章 动中凝视型遥感相机的自动聚焦技术 | 第95-115页 |
5.1 双透镜二次成像法 | 第96-100页 |
5.2 基于双谱段成像的相位检测法 | 第100-104页 |
5.3 基于微透镜阵列和传感器结合的方法 | 第104-110页 |
5.3.1 基于现有探测器和微透镜阵列的方法 | 第104-107页 |
5.3.2 基于微透镜和新型像素结构的方法 | 第107-110页 |
5.4 相位差检测方法 | 第110-113页 |
5.5 本章小结 | 第113-115页 |
第6章 总结与展望 | 第115-119页 |
6.1 全文工作总结 | 第115-116页 |
6.2 工作展望 | 第116-119页 |
参考文献 | 第119-129页 |
致谢 | 第129-131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131页 |