摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 自适应光学系统基本组成及其发展 | 第15-18页 |
1.2.1 自适应光学系统基本组成 | 第15-17页 |
1.2.2 自适应光学的发展 | 第17-18页 |
1.3 人造信标技术 | 第18-23页 |
1.3.1 信标技术的提出与人造信标 | 第18-21页 |
1.3.2 人造信标在波前探测过程中的主要问题 | 第21-23页 |
1.4 本文主要研究内容及结构安排 | 第23-26页 |
1.4.1 本文的主要研究内容 | 第23页 |
1.4.2 本文的结构安排 | 第23-26页 |
第2章 基于夏克-哈特曼波前传感器的激光照明信标质心提取 | 第26-36页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 人造信标 | 第26-30页 |
2.2.1 钠信标和瑞利信标 | 第26-27页 |
2.2.2 钠信标和瑞利信标的局限性 | 第27-29页 |
2.2.3 激光照明信标 | 第29-30页 |
2.3 夏克-哈特曼波前传感器 | 第30-31页 |
2.3.1 夏克-哈特曼波前传感器原理介绍 | 第30页 |
2.3.2 影响夏克-哈特曼波前传感器光斑图像的噪声 | 第30-31页 |
2.4 理想光斑及各种噪声对光斑图像影响的仿真 | 第31-34页 |
2.4.1 理想光斑仿真 | 第31-32页 |
2.4.2 CCD读出噪声对光斑的影响 | 第32-33页 |
2.4.3 光子噪声对光斑的影响 | 第33-34页 |
2.4.4 天光背景及暗电流等背景噪声对光斑的影响 | 第34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 提高质心探测精度的方法概述 | 第36-46页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 质心计算方法及影响质心探测误差的因素 | 第36-37页 |
3.3 提高质心探测精度的方法 | 第37-45页 |
3.3.1 窗口法 | 第37-38页 |
3.3.2 减阈值法 | 第38-39页 |
3.3.3 加权质心法 | 第39-40页 |
3.3.4 Top-hat形态学滤波 | 第40-44页 |
3.3.5 其他图像处理方法 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 激光照明信标光斑的质心提取方法研究 | 第46-62页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 质心提取方法的参数选取及实现 | 第46-51页 |
4.2.1 窗口法参数选取及实现 | 第46-48页 |
4.2.2 大津法参数选取及实现 | 第48页 |
4.2.3 窗口减阈值法参数选取及实现 | 第48-49页 |
4.2.4 Top-hat形态学滤波参数选取及实现 | 第49-51页 |
4.3 激光照明信标光斑 | 第51-53页 |
4.3.1 激光照明信标光斑的仿真 | 第51-52页 |
4.3.2 光斑图像信噪比 | 第52-53页 |
4.4 仿真对比分析 | 第53-59页 |
4.4.1 CCD读出噪声下光斑质心提取 | 第54-56页 |
4.4.2 光子噪声下光斑质心提取 | 第56-57页 |
4.4.3 天光背景及暗电流噪声下光斑质心提取 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-62页 |
第5章 基于Top-hat形态学滤波和窗口减阈值相结合的激光照明信标质心提取方法 | 第62-80页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 基于Top-hat形态学滤波和窗口减阈值相结合的质心提取方法 | 第62-63页 |
5.3 仿真精度对比分析 | 第63-75页 |
5.3.1 单孔径理想光斑质心提取 | 第63-65页 |
5.3.2 单孔径弥散光斑质心提取 | 第65-69页 |
5.3.3 全孔径弥散光斑质心提取 | 第69-75页 |
5.4 仿真适用性分析 | 第75-77页 |
5.5 仿真实时性分析 | 第77-78页 |
5.6 本章小结 | 第78-80页 |
第6章 总结与展望 | 第80-84页 |
6.1 论文的相关结论 | 第80-81页 |
6.2 论文的创新性工作 | 第81-82页 |
6.3 下一步工作展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第90页 |