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激光主动层析探测成像时空特性仿真分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 课题研究的背景和意义第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 国外研究现状第10-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-16页
第2章 主动层析探测数学模型的建立与仿真分析第16-42页
    2.1 引言第16页
    2.2 仿真算法与数学模型第16-24页
        2.2.1 仿真空间模型的建立第16-17页
        2.2.2 激光能量发射模型第17-18页
        2.2.3 激光能量传输模型第18-21页
        2.2.4 激光传输过程由门控控制的探测切片模型第21-23页
        2.2.5 激光传输过程时域模型第23-24页
    2.3 与蒙特卡洛法成像对比验证第24-28页
    2.4 简单场景成像与时空特性分析第28-36页
        2.4.1 回波能量空间分布与时间参量的关系第28-35页
        2.4.2 层析成像二维切片像与时间参数的关系第35-36页
    2.5 质心法图像重建研究第36-41页
        2.5.1 质心法在图像重建中的应用第36-37页
        2.5.2 仿真二维切片像的距离谱重建结果第37-41页
    2.6 本章小结第41-42页
第3章 激光沿程传输过程气溶胶粒子光学特性计算第42-68页
    3.1 引言第42页
    3.2 矩量法与电磁学仿真第42-44页
        3.2.1 麦克斯韦方程组与矩量法第42-44页
        3.2.2 CST仿真软件的应用第44页
    3.3 描述衰减特性的物理量第44-48页
        3.3.1 雷达散射截面积第44-46页
        3.3.2 粒子的散射、吸收、消光效率因子第46-47页
        3.3.3 粒子的散射相函数第47-48页
    3.4 计算结果对比验证第48-50页
        3.4.1 与Mie散射理论计算结果进行对比验证第48-49页
        3.4.2 对比验证散射、吸收和消光效率因子计算结果第49-50页
    3.5 粒子衰减特性仿真计算分析第50-67页
        3.5.1 典型球形气溶胶粒子衰减特性计算第52-58页
        3.5.2 非球形典型粒子衰减特性计算第58-67页
    3.6 本章小结第67-68页
第4章 复杂场景下激光主动层析探测成像仿真分析第68-89页
    4.1 引言第68页
    4.2 三维探测目标模型的建立第68-70页
        4.2.1 三维模型介绍第68-69页
        4.2.2 模型的后向反射系数确定第69-70页
    4.3 不同类型大气介质场景成像分析第70-78页
        4.3.1 均匀分布的大气气溶胶场景仿真成像第70-76页
        4.3.2 非均匀分布的大气气溶胶场景仿真成像第76-78页
    4.4 不同激光波束形状下层析成像仿真分析第78-79页
    4.5 不同时域参数下的成像结果与模型的三维重建第79-87页
        4.5.1 三维建筑物目标在不同时域参数下的成像仿真结果第79-85页
        4.5.2 三维建筑物的三维重建与评价第85-87页
    4.6 本章小结第87-89页
结论第89-91页
参考文献第91-97页
攻读硕士学位期间发表学术论文及研究成果第97-99页
致谢第99页

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