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星载激光对地测高系统在轨几何定标研究

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
1 绪论第13-27页
    1.1 研究背景第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-23页
        1.2.1 星载激光测高系统发展现状第16-18页
        1.2.2 星载激光测高数据处理与应用现状第18-20页
        1.2.3 星载激光测量定标及误差补偿研究现状第20-23页
    1.3 研究内容第23-24页
    1.4 论文结构及安排第24-27页
2 星载激光测高理论及误差分析第27-44页
    2.1 星载激光测高机理第27-28页
    2.2 星载激光测高系统构成第28-32页
        2.2.1 激光发射系统第28-30页
        2.2.2 信号接收系统第30页
        2.2.3 辅助测量系统第30-31页
        2.2.4 激光信号处理系统第31-32页
    2.3 星载激光测量系统误差分析第32-41页
        2.3.1 卫星测量设备误差第32-38页
        2.3.2 星载激光系统外部环境误差第38-41页
    2.4 星载激光测高系统在轨几何定标策略第41-42页
    2.5 本章小结第42-44页
3 星载激光对地测高数据处理第44-63页
    3.1 星载激光测高严密几何模型第44-45页
    3.2 激光测量数据处理第45-50页
    3.3 激光测距大气延迟改正第50-57页
        3.3.1 天顶延迟第51-52页
        3.3.2 映射函数第52-53页
        3.3.3 验证试验第53-57页
    3.4 激光测高潮汐改正第57-61页
        3.4.1 固体潮改正模型第57-59页
        3.4.2 全球海潮改正模型第59-61页
    3.5 星载激光光斑脚点定位处理第61-62页
    3.6 本章小结第62-63页
4 基于地形匹配的激光出射方向定标方法第63-80页
    4.1 星载激光几何定标模型第63-64页
    4.2 激光出射方向定标方法第64-68页
        4.2.1 基本思路第64-65页
        4.2.2 适用性分析第65-67页
        4.2.3 地形匹配方法第67-68页
    4.3 激光束出射方向定标试验第68-79页
        4.3.1 仿真验证试验第68-73页
        4.3.2 ZY3-02星激光验证试验第73-79页
    4.4 本章小结第79-80页
5 星载激光高精度几何定标方法第80-114页
    5.1 基于波形匹配的激光几何定标第80-92页
        5.1.1 激光回波数据仿真第81-87页
        5.1.2 基于激光波形特征的匹配方法第87-92页
    5.2 星载激光场地定标方法第92-98页
        5.2.1 激光定标场选择第93-95页
        5.2.2 激光探测器布设第95-98页
    5.3 激光测高几何补偿模型第98-99页
    5.4 激光测高几何定标验证试验第99-113页
        5.4.1 激光测高仿真试验第99-106页
        5.4.2 ICESat/GLAS激光测高定标试验第106-110页
        5.4.3 ZY3-02星激光测高仪几何定标试验第110-113页
    5.5 本章小结第113-114页
6 总结与展望第114-117页
    6.1 总结第114-115页
    6.2 下一步工作与展望第115-117页
参考文献第117-127页
攻博期间发表的科研成果目录第127-129页
致谢第129页

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