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求解CCD图像的几何扭曲

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毕业论文范文题目:求解CCD图像的几何扭曲,论文范文关键词:求解CCD图像的几何扭曲
求解CCD图像的几何扭曲毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:通常,光学成像系统中几何扭曲(GD)对视场中星像位置的测量具有不可忽略的影响,准确求解望远镜成像系统中视场的几何扭曲是高精度天体测量中的关键环节。为了提高地面长远望远镜的测量精度,文章在前人研究的基础上,提出并实施了一种简便、有效的视场几何扭曲求解方法。通过实验研究不同情况下视场的(本文此处忽略..)畸变规律,以期将其应用于天然卫星、或其他运动目标等天体的测量。文章借鉴AndersonKing等人求解哈勃望远镜(HST)视场几何扭曲的方法,针对同一天区,采用抖动的模式进行观测,使同一颗星在不同的图像中成像于不同的CCD区域。在考虑各种天文影响的基础上计算每一颗星的理论位置和(略..)观测位置。每颗星的位置残差(理论位置减去观测位置)包含三个部分:星的测量误差、星所落入视场位置的畸变误差、星表理论误差。由于在一定的观测时间内可以认为星像所受的星表理论误差是相同的,因此将同一颗星在不同CCD图像中的位置残差相减则能很好的将星表理论误差扣除,所剩的残余量主要体现(略..)了不同视场位置畸变的误差和随机测量误差。对落入同一小区域的大量星的这种残余量进行平均则能压缩测量等误差的影响并主要体现该区域的畸变误差。将该计算方法应用于在云南天文台1米和2.4米望远镜所获得的两批观测资料。资料的处理结果表明:视场中的几何畸变能够准确求解;望远镜存在明显的几何扭曲效(文章此处忽略..)应,1米望远镜在视场角落最大扭曲~0.8pixel(~160mas),2.4米望远镜的最大扭曲达到~1.8pixel(~500mas);不同滤光片CCD几何扭曲的分布规律不同,没有滤光片比有滤光片的几何扭曲明显要小。经扭曲改正后,视场中星像的定位精度有了明显提高。


以上为本篇毕业论文范文求解CCD图像的几何扭曲的介绍部分。
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