第一章 引言 | 第1-29页 |
·本文研究的目的和意义 | 第11-16页 |
·航空遥感的重要性 | 第11-12页 |
·数字化是航空遥感的发展趋势 | 第12-14页 |
·高光谱与高空间分辨率相结合 | 第14-15页 |
·航空多光谱数字系统的应用潜力 | 第15-16页 |
·发展简史 | 第16-17页 |
·研究现状 | 第17-27页 |
·用于环境与资源遥感的多光谱系统 | 第17-21页 |
·用于航空摄影测量的多光谱系统 | 第21-23页 |
·九十年代国内发展 | 第23-25页 |
·目前发展数字多光谱相机系统的应对策略 | 第25-27页 |
·本文的研究内容 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第二章 航空多光谱数字相机系统技术基础 | 第29-50页 |
·光电传感器 | 第29-36页 |
·电荷耦合器件CCD(Charge Coupled Devices) | 第30-31页 |
·CCD工作原理 | 第31-33页 |
·CCD器件特性及特征参数 | 第33-35页 |
·面阵CCD结构类型 | 第35-36页 |
·多光谱相机结构 | 第36-41页 |
·单镜头相机加滤光片轮式 | 第36-37页 |
·楔形渐变滤光片式 | 第37-38页 |
·Bayer滤光片式 | 第38页 |
·单镜头分光式 | 第38-39页 |
·多相机加滤光片式 | 第39页 |
·滤光片的角度效应及解决方法 | 第39-41页 |
·航空多光谱数字系统基本参数 | 第41-44页 |
·GPS/INS组合和激光测距 | 第44-49页 |
·GPS导航 | 第45-46页 |
·GPS/INS组合系统 | 第46-48页 |
·激光测距技术 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第三章 航空多光谱数字相机系统研制 | 第50-79页 |
·系统总体设计 | 第50-58页 |
·Basler多相机加滤光片系统 | 第50-53页 |
·MS4100单镜头分光式相机系统 | 第53-56页 |
·柯达专业单反型数字相机系统 | 第56-58页 |
·数据采集接口技术 | 第58-67页 |
·RS232串口通讯 | 第59-61页 |
·IEEE-1394总线接口 | 第61-65页 |
·Camera Link接口技术 | 第65-67页 |
·GPS时标与同步触发电路设计 | 第67-70页 |
·GPS定位与时标输出 | 第67-69页 |
·同步触发电路设计 | 第69-70页 |
·系统控制软件设计 | 第70-78页 |
·图像采集控制软件 | 第70-72页 |
·GPS数据获取程序设计 | 第72-75页 |
·触发电路控制程序设计 | 第75-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第四章 系统实验及其在蝗灾监测中的应用 | 第79-96页 |
·系统实验 | 第79-87页 |
·地面实验 | 第79-83页 |
·航空实验 | 第83-87页 |
·蝗灾遥感监测系统的特性分析 | 第87-92页 |
·东亚飞蝗的特性与遥感监测的可能性 | 第87-90页 |
·曝光量计算 | 第90-92页 |
·蝗灾监测飞行实验 | 第92-95页 |
·飞行实验设计 | 第93-94页 |
·实验结果分析 | 第94-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
第五章 航空数字多光谱数据定量化与数据处理 | 第96-117页 |
·成象机理与数据模型 | 第96-100页 |
·光学模型 | 第96-98页 |
·传感器模型 | 第98-99页 |
·大气影响模型 | 第99-100页 |
·多光谱数字相机定标 | 第100-104页 |
·实验室定标 | 第101-103页 |
·场地定标 | 第103-104页 |
·多波段图象的辐射校正 | 第104-114页 |
·面阵传感器帧转移模糊的校正 | 第104-110页 |
·光学系统校正 | 第110-111页 |
·大气的影响与校正 | 第111-112页 |
·模板综合校正方法 | 第112-114页 |
·多波段图像配准 | 第114-116页 |
·光学配准 | 第114-115页 |
·图像配准 | 第115-116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
第六章 总结与展望 | 第117-119页 |
·研究总结 | 第117-118页 |
·展望 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-128页 |
攻读博士期间发表论文 | 第128-130页 |
致谢 | 第130页 |