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红外成像观测系统性能评价方法研究

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

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