【摘 要】
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在军民各领域对高分辨率遥感图像的需求不断增加的同时,更高分辨率遥感图像的应用前景也被世界各国所看好。然而,想要获得更高的分辨率将面对许多难题,如:由于增大了光学系统
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在军民各领域对高分辨率遥感图像的需求不断增加的同时,更高分辨率遥感图像的应用前景也被世界各国所看好。然而,想要获得更高的分辨率将面对许多难题,如:由于增大了光学系统的口径,而引起的光学系统的加工成本与技术要求的提高。如何以小相对孔径实现高分辨率光学系统成为当前航天遥感领域的热点。本文从整体成像过程出发,在光学系统设计初期就考虑图像处理技术在成像过程中的作用,解决小相对孔径带来的成像系统调制传递函数低的问题。主要包括以下内容: 首先,分析了成像过程中影响系统调制传递函数的因素,比较了不同参数下光学系统、探测器及卫星运动等因素对成像系统调制传递函数的影响。并建立了成像系统调制传递函数退化过程的数学模型,应用软件对其进行了仿真。 其次,使用调制传递函数补偿的方法对退化图像进行了图像恢复,并比较了不同退化程度图像的提升效果。通过分析给出光学系统设计时的调制传递函数、信噪比及动态信噪比的阈值。确定光学系统可采用的最大F数。 最后,结合前面研究结果对光学系统参数进行了总体论证,确定了光学系统的结构形式。并且对最终设计的光学系统进行各项特性分析,包括公差分析、像质评价等。
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