首页--天文学、地球科学论文--大气科学(气象学)论文--一般理论与方法论文--大气遥感论文

甚高光谱信息获取技术研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第13-24页
    1.1 论文研究背景及意义第13-14页
    1.2 大气温室气体探测现状及发展趋势第14-22页
        1.2.1 国外研究现状第15-22页
        1.2.2 国内研究现状第22页
    1.3 论文主要研究内容及结构安排第22-24页
第2章 星载大气成分遥感探测基本原理第24-43页
    2.1 星载大气成分遥感探测技术第24页
    2.2 辐射与大气的交互作用第24-29页
        2.2.1 大气散射第24-25页
        2.2.2 大气折射第25-26页
        2.2.3 大气吸收第26-29页
        2.2.4 大气窗口第29页
    2.3 高光谱遥感探测第29-39页
        2.3.1 高光谱探测特点第30页
        2.3.2 空间成像方式第30-35页
        2.3.3 光谱分光方式第35-39页
    2.4 反演算法第39-42页
    2.5 本章小结第42-43页
第3章 高光谱温室气体探测系统指标分析第43-68页
    3.1 概述第43-44页
    3.2 探测通道第44-48页
    3.3 光谱参数分析第48-51页
        3.3.1 光谱分辨率第48-50页
        3.3.2 光谱采样率第50-51页
    3.4 信噪比第51-56页
    3.5 相对孔径(F数)第56-59页
    3.6 探测器件需求第59-60页
    3.7 偏振探测第60-67页
        3.7.1 偏振探测的必要性第60-63页
        3.7.2 斯托克斯矢量表示法第63-64页
        3.7.3 仪器的偏振响应第64-65页
        3.7.4 偏振对仪器测量精度的影响第65-67页
    3.8 本章小结第67-68页
第4章 高光谱分辨率探测系统设计第68-98页
    4.1 总体技术指标第68-69页
    4.2 系统总体设计第69-70页
    4.3 光学系统设计第70-89页
        4.3.1 参数计算第70-77页
        4.3.2 系统设计结果第77-82页
        4.3.3 光谱畸变第82-85页
        4.3.4 公差分析第85-87页
        4.3.5 杂散光第87-89页
    4.4 电子学系统设计第89-97页
        4.4.1 探测器模块第90-92页
        4.4.2 信号处理模块第92-96页
        4.4.3 上位机程序第96-97页
    4.5 本章小结第97-98页
第5章 系统试验与测试第98-120页
    5.1 探测器盲元检测第98-99页
    5.2 实验室验证平台搭建第99-103页
    5.3 噪声及信噪比第103-108页
        5.3.1 电路噪声第103-106页
        5.3.2 系统噪声及信噪比第106-108页
    5.4 光谱定标第108-117页
        5.4.1 光谱响应第109-110页
        5.4.2 光谱定标原理第110-112页
        5.4.3 光谱定标方案第112-113页
        5.4.4 光谱获取与标定第113-117页
    5.5 光谱定标精度分析第117-119页
    5.6 小结第119-120页
第6章 宽幅高光谱探测系统方案设计第120-136页
    6.1 总体技术指标第120-121页
    6.2 系统总体设计第121-125页
    6.3 光学设计与仿真结果第125-135页
        6.3.1 参数计算第125-127页
        6.3.2 系统设计结果第127-134页
        6.3.3 光谱畸变第134-135页
    6.4 小结第135-136页
第7章 总结与展望第136-139页
    7.1 结论第136-137页
    7.2 工作展望第137-139页
参考文献第139-148页
附录第148-152页
作者简介与在学期间学术成果情况第152页

论文共152页,点击 下载论文
上一篇:量子阱红外探测器的等离激元微腔及波导光耦合
下一篇:二硫化钼二维材料及其异质结的制备和光电特性研究