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基于CMOS探测器的湍流信道高性能ATP技术研究
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基于CMOS探测器的湍流信道高性能ATP技术研究
论文目录
摘要
第1-6页
abstract
第6-10页
第一章 绪论
第10-16页
1.1 研究背景
第10页
1.2 国内外研究现状
第10-14页
1.2.1 国外ATP技术研究现状
第10-13页
1.2.2 国内ATP技术研究现状
第13-14页
1.3 研究内容及论文意义
第14页
1.4 论文目录安排
第14-16页
第二章 近地湍流ATP系统基本理论及分析
第16-37页
2.1 大气湍流效应及其影响
第16-23页
2.1.1 湍流对激光传输及光斑跟踪影响
第16-20页
2.1.2 信道质量对ATP系统性能评估
第20-23页
2.2 影响光斑检测性能的主要因素及分析
第23-28页
2.2.1 光斑检测误差分析
第23-24页
2.2.2 信噪比对光斑检测概率影响
第24-26页
2.2.3 噪声对跟踪误差影响
第26页
2.2.4 ATP系统光电探测器选择
第26-28页
2.3 常用抑制平台振动的控制方法
第28-34页
2.3.1 振动特性描述
第28-29页
2.3.2 多重积分补偿控制
第29-30页
2.3.3 复合轴控制方法
第30-31页
2.3.4 神经网络自适应控制
第31-32页
2.3.5 控制方案及伺服执行单元方案设计
第32-34页
2.4 ATP系统扫描阶段参数需求分析
第34-35页
2.5 本章小结
第35-37页
第三章 近地湍流ATP系统方案设计
第37-64页
3.1 基于CMOS开窗的ATP方案设计
第37-38页
3.2 扫描捕获阶段原理及方案设计
第38-46页
3.2.1 视轴误差及不确定区域对捕获影响
第39-40页
3.2.2 扫描初始指向方案设计
第40-42页
3.2.3 捕获阶段的天线扫描方式
第42-44页
3.2.4 捕获参数设定及捕获时间分析
第44-46页
3.3 CMOS开窗及跟踪方案设计
第46-53页
3.3.1 CMOS开窗方案设计
第46-49页
3.3.2 粗跟踪方案设计
第49-51页
3.3.3 精跟踪方案设计
第51-53页
3.4 探测器去噪算法分析及设计
第53-59页
3.4.1 空间目标图像复原算法
第53-54页
3.4.2 中值滤波算法
第54-56页
3.4.3 小波阈值去噪算法
第56-57页
3.4.4 小波领域阈值去噪算法
第57-58页
3.4.5 系统去噪方案设计
第58-59页
3.5 光斑中心算法分析及设计
第59-63页
3.5.1 阈值分割处理
第59-60页
3.5.2 光斑最小二乘拟合法
第60-61页
3.5.3 像元细分算法
第61页
3.5.4 再生纵横单向凸图像中心算法
第61-62页
3.5.5 光斑中心算法方案设计
第62-63页
3.6 本章小结
第63-64页
第四章 ATP系统功能的硬件实现
第64-80页
4.1 主控模块硬件电路设计
第64-66页
4.2 基于FPGA主控模块软件实现
第66-73页
4.2.1 Nios II软核平台设计与搭建
第67-69页
4.2.2 主要模块软件设计及仿真
第69-72页
4.2.3 自动扫描跟踪算法实现
第72-73页
4.3 光斑检测模块硬件电路设计
第73-75页
4.4 基于FPGA光斑检测模块软件实现
第75-78页
4.4.1 CMOS探测器芯片配置
第75-77页
4.4.2 CMOS光斑检测模块软件实现
第77-78页
4.5 本章小结
第78-80页
第五章 验证测试及结果分析
第80-94页
5.1 主控模块软功能验证及结果分析
第80-82页
5.2 光斑检测模块功能测试验证及结果分析
第82-86页
5.2.1 图像显示及开窗功能测试
第82-85页
5.2.2 光斑中心算法性能测试
第85-86页
5.3 ATP链路级测试验证及结果分析
第86-92页
5.3.1 实验平台效果展示图
第86-87页
5.3.2 捕获实验测试及结果分析
第87-89页
5.3.3 跟踪实验测试及结果分析
第89-92页
5.4 本章小结
第92-94页
第六章 总结与展望
第94-96页
6.1 论文工作总结
第94-95页
6.2 研究工作展望
第95-96页
致谢
第96-97页
参考文献
第97-100页
本篇论文共
100
页,
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