摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第1章 引言 | 第16-32页 |
1.1 本论文的研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.2 国内外发展现状 | 第17-30页 |
1.2.1 光度数据反演目标形状特征信息发展现状 | 第17-25页 |
1.2.2 光度数据反演目标运动信息发展现状 | 第25-30页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第30-31页 |
1.4 论文章节安排 | 第31-32页 |
第2章 典型临近空间低速目标光学特性分析 | 第32-58页 |
2.1 高空气球背景辐射特性分析 | 第32-33页 |
2.1.1 太阳直接辐射产生的光谱照度 | 第32-33页 |
2.1.2 地球直接辐射产生的光谱照度 | 第33页 |
2.1.3 地球反射的太阳辐射产生的光谱照度 | 第33页 |
2.2 高空气球面元网络划分 | 第33-35页 |
2.3 高空气球光学散射特性 | 第35-39页 |
2.3.1 BRDF与BSDF的定义 | 第36页 |
2.3.2 高空气球散射特性 | 第36-39页 |
2.4 高空气球背景亮度仿真 | 第39-54页 |
2.4.1 大气透过率仿真计算 | 第40-47页 |
2.4.2 天空背景辐射亮度计算 | 第47-54页 |
2.5 高空气球辐射亮度仿真 | 第54-56页 |
2.6 本章小结 | 第56-58页 |
第3章 临近空间低速目标测光观测 | 第58-102页 |
3.1 概述 | 第58-59页 |
3.2 探测系统接收辐射计算 | 第59-68页 |
3.2.1 背景辐射特性 | 第59-60页 |
3.2.2 高空气球辐射特性 | 第60-66页 |
3.2.3 复杂大气条件下的高空气球光学辐射建模 | 第66-68页 |
3.3 高空气球辐射传输模型 | 第68-78页 |
3.3.1 大气调制传递函数 | 第68-69页 |
3.3.2 光学系统调制传递函数 | 第69页 |
3.3.3 探测器调制传递函数 | 第69-70页 |
3.3.4 临近空间低速目标星等计算 | 第70-78页 |
3.4 探测系统信噪比分析 | 第78-88页 |
3.4.1 探测系统SNR计算 | 第78-79页 |
3.4.2 高空气球辐射照度 | 第79-83页 |
3.4.3 复杂天气条件下高空气球辐射特性分析 | 第83-86页 |
3.4.4 高空气球探测能力分析 | 第86-88页 |
3.5 临近空间低速目标光度图像获取 | 第88-100页 |
3.5.1 临近空间地基光电探测系统 | 第88-89页 |
3.5.2 临近空间低速目标观测流程 | 第89-91页 |
3.5.3 临近空间低速目标光度图像获取 | 第91-93页 |
3.5.4 临近空间低速目标光度图像处理 | 第93-100页 |
3.6 本章小结 | 第100-102页 |
第4章 光度数据反演临近空间低速点目标形状尺寸信息 | 第102-118页 |
4.1 光度数据反演目标形状的理论 | 第102-113页 |
4.1.1 两种目标形状描述方法 | 第102-104页 |
4.1.2 正则化函数 | 第104-105页 |
4.1.3 面元散射定律和可见性 | 第105-112页 |
4.1.4 傅里叶变换 | 第112-113页 |
4.2 光度数据反演目标形状结果 | 第113-117页 |
4.2.1 目标形状反演流程 | 第113-114页 |
4.2.2 目标形状反演结果 | 第114-117页 |
4.3 本章小结 | 第117-118页 |
第5章 光度数据反演临近空间低速点目标运动信息 | 第118-138页 |
5.1 概述 | 第118-119页 |
5.2 观测模型 | 第119-122页 |
5.2.1 光度观测模型 | 第119-121页 |
5.2.2 角度观察模型 | 第121-122页 |
5.3 动力学和运动学模型 | 第122-124页 |
5.4 无迹卡尔曼滤波器 | 第124-127页 |
5.5 临近空间低速目标运动信息反演 | 第127-137页 |
5.6 本章小结 | 第137-138页 |
第6章 总结与展望 | 第138-142页 |
6.1 本文主要工作及创新点 | 第138-139页 |
6.2 本论文的创新点 | 第139-140页 |
6.3 研究与展望 | 第140-142页 |
参考文献 | 第142-156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156-158页 |
致谢 | 第158-159页 |