谐振区雷达目标特征提取与目标识别研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
·研究背景及意义 | 第13-14页 |
·雷达目标识别方法综述 | 第14-19页 |
·基于目标回波起伏的目标识别方法 | 第14-15页 |
·基于调制谱特性的目标识别方法 | 第15页 |
·基于多频特征的目标识别方法 | 第15-16页 |
·基于极点的目标识别方法 | 第16-18页 |
·基于极化特征的目标识别方法 | 第18-19页 |
·基于一维距离像的目标识别方法 | 第19页 |
·极点提取方法综述 | 第19-25页 |
·Prony 方法 | 第20-22页 |
·矩阵束方法 | 第22-23页 |
·E 脉冲方法 | 第23-24页 |
·迭代方法 | 第24-25页 |
·国内的研究状况 | 第25页 |
·本文主要研究内容 | 第25-27页 |
第2章 谐振区目标RCS 计算与分析 | 第27-53页 |
·雷达散射截面理论 | 第27-31页 |
·RCS 的定义和性质 | 第27-29页 |
·谐振区RCS 预估计方法 | 第29-31页 |
·复杂目标曲面几何建模方法 | 第31-35页 |
·目标几何建模 | 第31-32页 |
·基于FEMAP 软件的几何建模与剖分处理 | 第32-34页 |
·实测数据验模比较 | 第34-35页 |
·实测RCS 获取与验证 | 第35-38页 |
·利用一阶海杂波获取实测RCS | 第35-38页 |
·实测RCS 与计算结果的比较 | 第38页 |
·复杂目标的RCS 计算和分析 | 第38-52页 |
·瑞利区划分与RCS 估计 | 第38-42页 |
·飞机目标RCS 分析 | 第42-46页 |
·舰船目标RCS 分析 | 第46-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第3章 基于频域数据的极点特征提取 | 第53-78页 |
·奇点展开法理论 | 第53-56页 |
·基于频域数据的复杂目标极点提取 | 第56-64页 |
·晚期响应获取 | 第56-59页 |
·改进的总体最小二乘矩阵束法 | 第59-64页 |
·极点提取仿真实验 | 第64-69页 |
·细导线目标极点提取与验证 | 第64-66页 |
·导体球目标极点提取实验 | 第66-67页 |
·飞机目标极点提取实验 | 第67-68页 |
·舰船目标极点提取实验 | 第68-69页 |
·复平面上多方位极点位置调整 | 第69-73页 |
·基于滑动窗的多方位极点位置调整方法 | 第70-71页 |
·晚期响应的恢复 | 第71-73页 |
·时域瞬态响应恢复 | 第73-76页 |
·瞬态响应的极点近似展开 | 第73-74页 |
·仿真结果 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第4章 基于有理逼近的特征提取和响应恢复 | 第78-103页 |
·目标频域响应有理逼近的理论基础 | 第78-81页 |
·目标频域响应的有理逼近算法 | 第81-85页 |
·最小二乘有理逼近算法 | 第82-84页 |
·极大极小有理逼近算法 | 第84-85页 |
·正交矢量拟合 | 第85-95页 |
·正交化部分分式基函数 | 第86-89页 |
·分母的零点获取 | 第89-92页 |
·迭代实现过程 | 第92-95页 |
·OVF 方法仿真试验 | 第95-101页 |
·细导线目标 | 第95-97页 |
·导体球目标 | 第97-98页 |
·飞机目标 | 第98-100页 |
·舰船目标 | 第100-101页 |
·本章小结 | 第101-103页 |
第5章 谐振区雷达目标识别 | 第103-121页 |
·基于极点特征提取的复杂目标识别 | 第104-107页 |
·噪声对极点特征提取的影响 | 第104-106页 |
·飞机目标识别仿真实验 | 第106-107页 |
·基于频率优化选择的多频目标识别 | 第107-117页 |
·基于MER 的频率优化选择 | 第107-108页 |
·频率优化选择算法 | 第108-111页 |
·飞机目标识别仿真 | 第111-115页 |
·舰船目标识别仿真 | 第115-117页 |
·基于门限技术的近邻分类器扩展 | 第117-120页 |
·拒判门限的设置 | 第117-118页 |
·舰船目标识别仿真实验 | 第118-120页 |
·本章小结 | 第120-121页 |
结论 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-137页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第137-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
个人简历 | 第140页 |