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基于MCML的红外偏振散射介质传输特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-13页
缩略语对照表第13-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 研究背景及意义第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-19页
    1.3 本文研究内容和章节安排第19-22页
第二章 光的偏振及散射传输理论第22-36页
    2.1 光的本质及其偏振理论第22-23页
    2.2 偏振光的描述第23-27页
        2.2.1 邦加(Poincare)球法第23-24页
        2.2.2 琼斯矢量(Jones Vector)法第24-25页
        2.2.3 斯托克斯(Stokes)矢量法第25-27页
    2.3 雾和气溶胶粒子的光波散射特性第27-29页
        2.3.1 瑞利散射第28-29页
        2.3.2 米氏散射第29页
    2.4 偏振光波单粒子米氏散射的物理模型第29-33页
    2.5 本章小结第33-36页
第三章 基于蒙特卡洛理论的散射仿真及分析第36-62页
    3.1 蒙特卡洛随机理论的基本原理第36-42页
    3.2 基于MCML模拟偏振散射的结果与特性分析第42-60页
        3.2.1 雾(water)对偏振光散射模拟结果与分析第43-52页
        3.2.2 Sahara dust对偏振光散射模拟结果与分析第52-60页
    3.3 本章小结第60-62页
第四章 目标在散射介质中的红外偏振场景仿真第62-84页
    4.1 目标红外自发辐射的偏振特性第62-69页
        4.1.1 红外热辐射的基本理论第62-63页
        4.1.2 物体红外辐射的偏振特性研究第63-64页
        4.1.3 目标红外自发辐射的偏振特性模型第64-69页
    4.2 粗糙表面红外自发辐射的偏振特性第69-80页
        4.2.1 目标粗糙表面的微小面元模型第69-74页
        4.2.2 目标粗糙表面红外自发辐射的偏振特性第74-80页
    4.3 散射介质(雾、Sahara dust)环境下的模拟结果第80-82页
    4.4 本章小结第82-84页
第五章 总结与展望第84-86页
    5.1 本文工作总结第84-85页
    5.2 研究展望第85-86页
参考文献第86-92页
致谢第92-94页
作者简介第94-95页

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