致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
图表目录 | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
·引言 | 第15-17页 |
·自动化 CCD 图像天体测量软件的研制 | 第17-20页 |
·软件研制的背景及意义 | 第17-18页 |
·国内外 CCD 图像天体测量软件的现状 | 第18-20页 |
·天然卫星地面光学观测及历表改进 | 第20-24页 |
·研究的背景及意义 | 第20-22页 |
·国内外本学科领域的发展现状与趋势 | 第22-24页 |
·GEO 卫星光学测角与测距联合定轨 | 第24-27页 |
·研究的背景及意义 | 第24-25页 |
·国内外本学科领域的发展现状与趋势 | 第25-27页 |
·论文的内容安排和主要研究成果 | 第27-29页 |
·内容安排 | 第27-28页 |
·研究成果 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-31页 |
第二章 自动化 CCD 图像天体测量软件(ADIAS)的研制 | 第31-63页 |
·CCD 图像处理基础 | 第31-37页 |
·数字图像的常用处理方法 | 第31-35页 |
·天文 FITS 图像标准 | 第35-37页 |
·ADIAS 软件设计总体流程 | 第37页 |
·FITS 图像预处理 | 第37-41页 |
·DARK 和 BIAS 改正 | 第38页 |
·FLAT 改正 | 第38页 |
·中值滤波方法的应用 | 第38-41页 |
·星象识别与匹配 | 第41-53页 |
·连通域星象识别算法 | 第42-44页 |
·二维修正矩星象定心法 | 第44-47页 |
·匹配星表的建立 | 第47-50页 |
·三角形匹配方法 | 第50-53页 |
·目标星识别 | 第53页 |
·天文定位 | 第53-59页 |
·天体测量改正 | 第54-57页 |
·底片模型建立 | 第57-59页 |
·ADIAS 软件定位精度评估 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第三章 天然卫星 Triton 光学观测及轨道改进 | 第63-93页 |
·光学观测及轨道改进工作原理 | 第63-65页 |
·小口径光学望远镜观测 Triton | 第65-74页 |
·实施观测 | 第65-69页 |
·CCD 图像处理 | 第69-72页 |
·试验结果及精度分析 | 第72-74页 |
·Triton 轨道改进 | 第74-83页 |
·Triton 历史资料归算 | 第75-77页 |
·Triton 轨道理论研究 | 第77-80页 |
·Triton 轨道改进过程 | 第80-83页 |
·Triton 新历表验证 | 第83-90页 |
·2007 年—2009 年观测资料 | 第83-85页 |
·与 Jacobson(2009)轨道模型比较结果 | 第85-87页 |
·10 种大行星历表比较结果 | 第87-90页 |
·本章小结 | 第90-93页 |
第四章 GEO 卫星测角与测距资料联合定轨 | 第93-133页 |
·GEO 卫星联合定轨研究内容及实现路线 | 第93-94页 |
·GEO 卫星观测目标位置预报 | 第94-100页 |
·TLE 概述 | 第94-95页 |
·SGP4/SDP4 轨道模型 | 第95-98页 |
·基于 TLE 的可视化轨道预报软件 | 第98-100页 |
·观测系统及数据处理 | 第100-110页 |
·转发式卫星测轨定轨系统及数据处理 | 第100-103页 |
·GEO 卫星光学测角观测系统及数据处理 | 第103-110页 |
·GEO 卫星定轨理论基础 | 第110-115页 |
·动力学模型及定轨原则 | 第110-113页 |
·参数解算与轨道精度评定方法 | 第113-115页 |
·联合定轨算例及精度评估 | 第115-131页 |
·观测数据 | 第115-117页 |
·定轨方案 | 第117-118页 |
·单站光学测角资料短弧定轨 | 第118-121页 |
·单站测角与单站测距资料短弧联合定轨 | 第121-122页 |
·单站测角与双站测距资料短弧联合定轨 | 第122-126页 |
·单站测角与多站测距资料短弧联合定轨 | 第126-128页 |
·单站测角与多站测距资料单圈联合定轨 | 第128-130页 |
·各站系统差分析 | 第130-131页 |
·本章小结 | 第131-133页 |
第五章 总结与展望 | 第133-137页 |
·论文研究工作总结 | 第133-136页 |
·工作展望 | 第136-137页 |
参考文献 | 第137-143页 |
作者简历及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第143-144页 |