摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 目标红外探测问题的研究 | 第10-13页 |
1.2.2 大气湍流光学特性的研究 | 第13-16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16-19页 |
第2章 大气湍流及光线追迹基本理论 | 第19-32页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 大气湍流基本理论 | 第19-22页 |
2.2.1 大气湍流发生机理 | 第19-20页 |
2.2.2 局地各向均匀同性理论 | 第20-22页 |
2.3 大气湍流的数学描述 | 第22-26页 |
2.3.1 大气折射率结构常数 | 第22-24页 |
2.3.2 大气折射率脉动功率谱函数 | 第24-26页 |
2.4 变折射率介质中光线追迹 | 第26-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 边界层湍流场及扰动流场的折射率特性研究 | 第32-50页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 大气折射率结构常数廓线模式研究 | 第32-39页 |
3.2.1 参数化模式 | 第33-36页 |
3.2.2 不同环境下大气折射率结构常数模型及验证 | 第36-39页 |
3.3 大气边界层湍流折射率场的计算 | 第39-45页 |
3.3.1 折射率n0的计算 | 第39-41页 |
3.3.2 脉动折射率场的计算 | 第41-45页 |
3.4 飞行器扰动流场空间折射率的计算 | 第45-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 扰流场中光线偏移角特性及探测成像研究 | 第50-70页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 基于Runge-Kutta法的光线追迹模型 | 第50-55页 |
4.2.1 Runge-Kutta光线追迹的基本原理 | 第50-52页 |
4.2.2 基于Runge-Kutta法的光线追迹流程 | 第52-53页 |
4.2.3 Runge-Kutta光线追迹算法验证 | 第53-55页 |
4.3 飞行器扰动流场空间折射率梯度场的计算 | 第55-58页 |
4.4 光线通过扰动流场后的偏移角度特性研究 | 第58-64页 |
4.4.1 不同飞行高度下光线的偏移角度 | 第58-60页 |
4.4.2 不同探测波长下光线的偏移角度 | 第60-62页 |
4.4.3 考虑大气边界层湍流下光线的偏移角度 | 第62-64页 |
4.5 大气湍流对目标扰动流场探测成像的影响 | 第64-68页 |
4.5.1 飞行器扰动流场探测成像 | 第65-67页 |
4.5.2 不同环境边界层湍流对目标探测成像的影响 | 第67-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |