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文檔簡介
1、受大氣湍流的影響,大口徑地基望遠(yuǎn)鏡觀測到的空間目標(biāo)圖像往往降質(zhì)非常明顯,影響了空間目標(biāo)的識別、監(jiān)測和姿態(tài)判斷。為了克服大氣湍流的影響,獲得高分辨率空間目標(biāo)圖像,目前主要有自適應(yīng)光學(xué)(Adaptive Optics,AO)、圖像后處理以及兩者結(jié)合三種技術(shù)途徑。散斑成像技術(shù)作為圖像后處理中非常重要的技術(shù)手段在空間目標(biāo)觀測中發(fā)揮了重要的作用。AO系統(tǒng)廣泛使用以來,大大提高了空間目標(biāo)圖像的清晰度,但受硬件條件的制約,自適應(yīng)光學(xué)對大氣湍流的補(bǔ)償往
2、往是不完全的,自適應(yīng)光學(xué)圖像還必須經(jīng)過進(jìn)一步的后處理才能獲得更加清晰的目標(biāo)圖像。因此將散斑成像與 AO技術(shù)相結(jié)合以進(jìn)一步提高圖像的分辨率具有非常重要的實(shí)用價值。本文在上述背景下研究了空間目標(biāo)圖像的散斑成像技術(shù),主要工作如下:
1)實(shí)現(xiàn)了無AO校正和AO校正后空間目標(biāo)幅度譜的準(zhǔn)確估計。用兩種方法理論計算出幅度譜估計中的散斑傳遞函數(shù)這一重要參量,并對基于AO的散斑傳遞函數(shù)進(jìn)行修正。考慮光學(xué)系統(tǒng)的光子噪聲和CCD加性噪聲,提出一種有
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