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文檔簡介
1、紅外全景光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)【摘要】 伴隨著紅外技術(shù)和全景成像技術(shù)的不斷發(fā)展,研究紅外全景光學(xué)系統(tǒng)以代替單視場視覺系統(tǒng)已經(jīng)成為各國競相研究的熱點(diǎn)。相比于單視場視覺系統(tǒng),紅外全景系統(tǒng)具有不可比擬的優(yōu)勢:它克服了連續(xù)捕獲新目標(biāo)出現(xiàn)的觀瞄低效、實(shí)時(shí)性差、更新速度慢等缺點(diǎn),提高了目標(biāo)的感知能力和搜索跟蹤的速率,確保探測目標(biāo)的準(zhǔn)確度;并且探測靈敏度高,能識(shí)別夜間或惡劣環(huán)境條件下的各種偽裝和多層次、多角度目標(biāo)的威脅。本文在總結(jié)和歸納國內(nèi)外紅外全景成像方法和發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)之上,選擇了多鏡頭全景成像法,設(shè)計(jì)了大視場、大相對(duì)孔徑的紅外物鏡。并采用視場交互式部署方式,設(shè)計(jì)出一個(gè)方位360°和頂視90°
2、視場的五通道中波紅外全景光學(xué)系統(tǒng)。該系統(tǒng)使用一個(gè)探測器代替多個(gè)探測器接收方位和頂視的紅外信息。從設(shè)計(jì)結(jié)果的各類像差曲線、點(diǎn)列圖和傳函中分析出,系統(tǒng)在整個(gè)視場范圍內(nèi)成像質(zhì)量良好,傳函在171p/mm時(shí)接近衍射極限。通過分析紅外系統(tǒng)現(xiàn)有的幾種溫度補(bǔ)償方法,采用光學(xué)被動(dòng)式消熱差,利用不同材料相互匹配和合理分配光焦度對(duì)紅外系統(tǒng)在-40°C60°C溫度范圍內(nèi)進(jìn)行消熱差設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)結(jié)果表明,在給定溫度范圍內(nèi)成像質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)要求,同時(shí)像面穩(wěn)定。采用離焦方式對(duì)系. 更多還原【Abstract】 With the continuous development of infrared
3、technology and panoramic imaging technology, infrared panoramic optical system replace the single field vision system and become hot in every country. Compared with the single field vision system, infrared panoramic system has unparalleled advantages:it overcomes the disadvantage of inefficient, poo
4、r real-time in continuous new target capturing, slow update and so on. It improves target perception and rate of track search to ensure the accuracy of targ. 更多還原 【關(guān)鍵詞】 紅外全景系統(tǒng); 光學(xué)被動(dòng)式; 消熱差設(shè)計(jì); 全景拼接; 圖像配準(zhǔn); Harris算法; 【Key words】 infrared panoramic system; optical passive method; athermalisation; pa
5、norama stitching; image registration; Harris algorith; 【索購論文全文】138113721 139938848 即付即發(fā)目錄摘要 3-4 Abstract 4-5 1 緒論 8-17 1.1 課題背景與意義 8-9 1.2 全景成像技術(shù)的實(shí)現(xiàn)方法 9-12 旋轉(zhuǎn)掃描式全景圖像拼接式法 9 折反射全景成像法 9-10 特殊結(jié)構(gòu)形式實(shí)現(xiàn)全景成像 10-12 1.3 紅外全景成像系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀 12-14 國外紅外全景成像的發(fā)展?fàn)顩r 13-14 國內(nèi)紅外全景成像的發(fā)展?fàn)顩r 14 1.4 本文研究的主要內(nèi)容和組織結(jié)構(gòu) 14-16 本文研究的主要內(nèi)容
6、 14-15 本文的組織結(jié)構(gòu) 15-16 1.5 本章小結(jié) 16-17 2 紅外全景系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 17-27 2.1 總體設(shè)計(jì)路線 17-18 2.2 設(shè)計(jì)要求 18-19 2.3 工作原理 19-20 2.4 紅外光學(xué)材料 20-22 紅外光學(xué)材料的主要性能 20-21 紅外光學(xué)材料的種類 21-22 常見的紅外光學(xué)材料 22 2.5 熱差理論 22-25 引言 22-23 溫度效應(yīng) 23-25 2.6 無熱化設(shè)計(jì)方法 25-26 2.7 本章小結(jié) 26-27 3 紅外全景系統(tǒng)設(shè)計(jì) 27-54 3.1 引言 27 3.2 紅外全景光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 27-46 設(shè)計(jì)規(guī)格要求 27 紅外物鏡設(shè)計(jì) 2
7、7-37 無熱化設(shè)計(jì) 37-46 全景系統(tǒng)設(shè)計(jì) 46 3.3 系統(tǒng)公差分析 46-50 3.4 轉(zhuǎn)像規(guī)律分析 50-51 3.5 像移分析 51-53 3.6 小結(jié) 53-54 4 紅外鏡頭性能分析與作用距離估算 54-60 4.1 紅外全景系統(tǒng)中光能損失分析 54-55 光學(xué)元件內(nèi)部的光能損失 54 光學(xué)元件表面的反射損失 54-55 4.2 鍍膜 55-56 4.3 紅外全景成像探測距離估算 56-59 盲區(qū)估算 56-57 探測距離估算 57-59 4.5 小結(jié) 59-60 5 紅外圖像拼接 60-67 5.1 圖像拼接概述 60 5.2 圖像拼接流程 60-61 5.3 圖像配準(zhǔn)方法 61-62 5.4 基于Harris算法的圖像配準(zhǔn)
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