基于红外热成像的双站交叉定位技术研究与系统实现
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第7-15页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第7页 |
1.2 无源定位技术 | 第7-11页 |
1.2.1 多站定位系统 | 第8-10页 |
1.2.2 单站定位系统 | 第10-11页 |
1.2.2.1 单站无源定位原理 | 第10页 |
1.2.2.2 单站无源定位方法 | 第10-11页 |
1.3 交叉定位技术 | 第11-13页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第13-15页 |
2 双站测向交叉定位系统的方案和原理 | 第15-21页 |
2.1 红外搜索/跟踪系统概述 | 第15-17页 |
2.2 双站测向交叉定位技术方案 | 第17页 |
2.3 双站测向交叉定位技术原理 | 第17-19页 |
2.4 定位方法评价指标 | 第19-20页 |
2.5 本章小结 | 第20-21页 |
3 双站测向交叉定位系统设计 | 第21-31页 |
3.1 成像探测分系统 | 第21-22页 |
3.1.1 成像探测分系统功能 | 第21页 |
3.1.2 成像探测分系统设计 | 第21-22页 |
3.2 图像分析处理分系统 | 第22-26页 |
3.2.1 图像分析处理分系统功能 | 第22页 |
3.2.2 图像分析处理分系统设计 | 第22-26页 |
3.3 显示控制综合分系统 | 第26-30页 |
3.3.1 显示控制分系统功能 | 第26页 |
3.3.2 显示控制分系统设计 | 第26-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
4 双站测向交叉定位系统关键技术以及解决方案 | 第31-44页 |
4.1 图像检测 | 第31-32页 |
4.1.1 红外弱小目标的检测 | 第31-32页 |
4.1.2 红外面目标的检测 | 第32页 |
4.2 航迹处理技术 | 第32-34页 |
4.3 多周期相关联算法 | 第34-39页 |
4.3.1 自适应α-β滤波算法 | 第34-35页 |
4.3.2 α-β滤波参数的选择 | 第35-36页 |
4.3.3 判断目标的机动性 | 第36页 |
4.3.4 多周期滤波算法的实现 | 第36-37页 |
4.3.4.1 滤波处理 | 第36页 |
4.3.4.2 多周期相关 | 第36-37页 |
4.3.5 工程化实现流程图 | 第37-38页 |
4.3.6 仿真实验结果以及分析 | 第38-39页 |
4.4 定位精度分析 | 第39-43页 |
4.4.1 定位精度与测量角度误差之间的关系 | 第39-41页 |
4.4.2 定位精度与基线距离之间的关系 | 第41-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
5 双站测向交叉定位系统工程实现 | 第44-49页 |
5.1 系统作用距离分析 | 第44-47页 |
5.1.1 系统作用距离模型 | 第44页 |
5.1.2 系统仿真参数 | 第44-45页 |
5.1.3 目标红外辐射特性分析 | 第45页 |
5.1.4 作用距离仿真结果 | 第45-47页 |
5.2 双站交叉定位系统工程化实现图 | 第47-48页 |
5.3 本章小结 | 第48-49页 |
6 总结与展望 | 第49-50页 |
6.1 论文总结 | 第49页 |
6.2 展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
附录 | 第55页 |