摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号对照表 | 第13-15页 |
缩略语对照表 | 第15-19页 |
第一章 绪论 | 第19-31页 |
1.1 合成孔径雷达发展概况 | 第19-25页 |
1.2 本文的研究背景及意义 | 第25-28页 |
1.3 本文的研究内容和安排 | 第28-31页 |
第二章 快速时域算法与插值类频域算法 | 第31-51页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 聚束SAR成像几何和信号模型 | 第32-34页 |
2.3 快速时域算法 | 第34-38页 |
2.3.1 FBP算法 | 第34-36页 |
2.3.2 FFBP算法 | 第36-38页 |
2.4 插值类频域算法 | 第38-50页 |
2.4.1 距离徙动类算法 | 第39-45页 |
2.4.2 PFA | 第45-50页 |
2.5 本章小结 | 第50-51页 |
第三章 结合加速时域算法的高分辨聚束SAR运动补偿研究 | 第51-67页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 SAR成像几何和信号模型 | 第52-53页 |
3.3 ATD成像算法 | 第53-57页 |
3.3.1 子孔径成像处理 | 第54-56页 |
3.3.2 子图像二维波数谱融合 | 第56-57页 |
3.4 结合ATD成像算法的运动补偿方法 | 第57-60页 |
3.4.1 FT关系 | 第57-58页 |
3.4.2 PGA算法 | 第58-59页 |
3.4.3 结合ATD算法的自聚焦处理 | 第59-60页 |
3.5 仿真与实测SAR数据处理实验 | 第60-64页 |
3.6 本章小结 | 第64-67页 |
第四章 基于二维自聚焦的高分辨聚束SAR运动补偿研究 | 第67-87页 |
4.1 引言 | 第67-68页 |
4.2 SAR信号模型 | 第68-70页 |
4.3 PACE自聚焦算法 | 第70-72页 |
4.4 基于二维自聚焦的高分辨聚束SAR自聚焦算法 | 第72-81页 |
4.4.1 运动误差粗略补偿 | 第72-73页 |
4.4.2 NsRCM校正 | 第73-76页 |
4.4.3 WCEA算法 | 第76-81页 |
4.5 仿真实验与实测SAR数据处理实验 | 第81-86页 |
4.5.1 仿真实验 | 第81-82页 |
4.5.2 实测数据实验 | 第82-86页 |
4.6 本章小结 | 第86-87页 |
第五章 基于斜视高分辨聚束SAR的运动补偿算法研究 | 第87-107页 |
5.1 引言 | 第87-89页 |
5.2 斜视模式下的运动误差模型 | 第89-93页 |
5.2.1 中心波束近似 | 第89-91页 |
5.2.2 斜距平面下的运动误差模型 | 第91-93页 |
5.3 带有运动误差的PFA | 第93-96页 |
5.4 运动误差粗补偿 | 第96-98页 |
5.5 NsRCM校正及相位误差补偿 | 第98-101页 |
5.5.1 NsRCM校正 | 第98-99页 |
5.5.2 基于ITLS的PACE自聚焦算法 | 第99-101页 |
5.6 实测SAR数据实验 | 第101-104页 |
5.7 本章小结 | 第104-107页 |
第六章 总结与展望 | 第107-111页 |
6.1 全文总结 | 第107-108页 |
6.2 工作展望 | 第108-111页 |
参考文献 | 第111-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
作者简介 | 第121-122页 |