摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
§1.1 课题研究的目的和重要性 | 第11-13页 |
§1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
§1.3 本论文的任务及结构 | 第16-17页 |
第二章 红外辐射传输与探测 | 第17-31页 |
§2.1 红外测量与可见光测量的区别 | 第17-18页 |
§2.2 红外辐射特性 | 第18-20页 |
§2.3 红外传输特性 | 第20-24页 |
§2.3.1 大气传输特性 | 第20-23页 |
§2.3.2 光学传输特性 | 第23-24页 |
§2.4 红外成像探测性能 | 第24-28页 |
§2.5 红外成像观测系统的物理信道 | 第28-31页 |
第三章 成像观测中的信道分析与精度分析 | 第31-47页 |
§3.1 目标的发现、识别与辨认 | 第31-32页 |
§3.2 红外成像观测系统的性能评定与验证 | 第32-34页 |
§3.2.1 空间频率 | 第33-34页 |
§3.2.2 标准靶板 | 第34页 |
§3.3 红外成像系统的温度测量不确定度 | 第34-42页 |
§3.3.1 热像仪的内在不确定度 | 第36-40页 |
§3.3.2 红外成像系统的温度测量不确定度 | 第40-42页 |
§3.4 提高测量精度的时域滤波与频域修正方法 | 第42-47页 |
§3.4.1 影响系统精度的因素 | 第43-44页 |
§3.4.2 提高系统精度的方法 | 第44-47页 |
第四章 红外成像系统观测性能分析 | 第47-99页 |
§4.1 空间采样和时间采样 | 第47-50页 |
§4.2 空间重建与调制传递函数 | 第50-68页 |
§4.2.1 光学传递函数和调制传递函数 | 第50-54页 |
§4.2.2 红外成像系统各部件的调制传递函数 | 第54-66页 |
§4.2.3 调制传递函数的测量 | 第66-68页 |
§4.3 温度分辨率与三维噪声 | 第68-76页 |
§4.4 空间频率与空间欠采样模型 | 第76-85页 |
§4.4.1 空间频谱混叠与虚假响应 | 第76-79页 |
§4.4.2 虚假响应对目标探测性能的影响 | 第79-85页 |
§4.5 对比度模型及人眼的对比度极限 | 第85-99页 |
§4.5.1 观测识别中的对比度 | 第85-87页 |
§4.5.2 人类视觉特性 | 第87-93页 |
§4.5.2.1. 对比度阈值函数CTF | 第88-89页 |
§4.5.2.2. 噪声环境下的CTF | 第89-91页 |
§4.5.2.3. 视频带通滤波器 | 第91-93页 |
§4.5.2.4. 韦伯规律的正确性 | 第93页 |
§4.5.3 红外成像观测系统的对比度阈值函数 | 第93-99页 |
第五章 红外成像观测系统的目标探测概率 | 第99-135页 |
§5.1 人类视觉感知性能 | 第100-106页 |
§5.1.1 约翰逊目标观测性能模型 | 第100-101页 |
§5.1.2 最小分辨温差的及其测量 | 第101-105页 |
§5.1.3 最小分辨温差的计算 | 第105-106页 |
§5.2 最小分辨温差预测模型 | 第106-112页 |
§5.2.1 早期的预测模型 | 第106-107页 |
§5.2.2 第二代热像仪预测模型 | 第107-109页 |
§5.2.3 综合预测模型 | 第109-112页 |
§5.3 红外成像观测系统作用距离分析 | 第112-122页 |
§5.3.1 用 ACQUIRE 方法预测不同距离上的探测性能 | 第112-115页 |
§5.3.2 用 TTP 方法预测不同距离上的探测性能 | 第115-121页 |
§5.3.3 对调制传递函数的进一步讨论 | 第121-122页 |
§5.4 多波段识别过程 | 第122-135页 |
§5.4.1 多波段信息特点分析 | 第123-128页 |
§5.4.2 空间多光轴一致性调校技术 | 第128-135页 |
第六章 总结与展望 | 第135-139页 |
致谢 | 第139-141页 |
参考文献 | 第141-149页 |
攻读博士学位期间完成的论文和科研工作 | 第149-156页 |
§1 攻读博士学位期间撰写的论文 | 第149-150页 |
§2 在读期间从事的科研工作 | 第150-156页 |
§2.1 红外热像仪开发测试分析系统 | 第151-155页 |
§2.2 红外辐射特性测试设备项目介绍 | 第155-156页 |