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激光照明信标的质心提取方法研究

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

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