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航空多光谱数字相机系统关键技术及应用研究

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

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