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基于运动平台的声光电复合调制探测关键技术研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第15-33页
    1.1 研究背景及意义第15-19页
        1.1.1 课题研究背景第15-18页
        1.1.2 论文的提出和意义第18-19页
    1.2 研究概况及发展趋势第19-31页
        1.2.1 国外研究现状第19-27页
        1.2.2 国内研究现状第27-30页
        1.2.3 发展趋势第30-31页
    1.3 本文主要研究内容及章节安排第31-33页
第2章 声光可调谐凝视型成像光谱仪波段失配分析第33-59页
    2.1 引言第33页
    2.2 AOTF的工作原理第33-41页
        2.2.1 分光原理第33-38页
        2.2.2 主要光学性能参数第38-41页
    2.3 数学物理模型和色散漂移特性分析第41-45页
        2.3.1 晶体的数学物理模型第41-43页
        2.3.2 AOTF色散漂移特性分析第43-45页
    2.4 实际应用平台引起的波段失配第45-57页
        2.4.1 航空平台第46-49页
        2.4.2 航天平台第49-57页
    2.5 本章小结第57-59页
第3章 AOTF衍射角测量装置第59-95页
    3.1 引言第59页
    3.2 基于图像处理的AOTF衍射角测量方法及装置第59-90页
        3.2.1 图像处理算法第59-75页
        3.2.2 基于SIFT特征匹配的测量方法及装置第75-86页
        3.2.3 基于Hough变换的测量方法及装置第86-90页
    3.3 实验装置及测量结果第90-93页
    3.4 本章小结第93-95页
第4章 基于运动平台的波段配准技术第95-107页
    4.1 引言第95-96页
    4.2 AOTF成像光谱仪系统设计第96-99页
    4.3 基于运动平台的波段配准方案设计第99-104页
        4.3.1 不同目标位置的光谱配准方案第101-103页
        4.3.2 固定平台运动速度的光谱配准方案第103-104页
    4.4 成像采集驱动控制第104-106页
    4.5 本章小结第106-107页
第5章 波段配准原理验证系统第107-119页
    5.1 引言第107页
    5.2 基于运动平台AOTF波段配准原理验证系统第107-109页
    5.3 成像光谱仪系统光谱图像配准实验第109-116页
        5.3.1 不同目标位置的光谱图像数据测量第109-113页
        5.3.2 运动目标的光谱图像数据测量第113-116页
    5.4 原理验证系统配准实验精度评价第116-118页
    5.5 本章小结第118-119页
第6章 总结与展望第119-123页
    6.1 结论第119-121页
    6.2 展望第121-123页
参考文献第123-131页
附录第131-135页
致谢第135-137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137-138页

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