首页--天文学、地球科学论文--测绘学论文--大地测量学论文--卫星大地测量与空间大地测量论文

国产分布式InSAR卫星高程测量误差分析及实验验证

本论文创新点第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第15-32页
    1.1 研究背景与意义第15-19页
        1.1.1 InSAR技术优势第15-17页
        1.1.2 星载InSAR系统的体制第17-19页
    1.2 国内外研究现状第19-29页
        1.2.1 InSAR测绘卫星发展第19-25页
        1.2.2 误差分析第25-29页
    1.3 研究内容与章节安排第29-31页
        1.3.1 主要研究内容第29页
        1.3.2 论文章节安排第29-31页
    本章小结第31-32页
第二章 分布式InSAR卫星高程测量基础第32-45页
    2.1 误差基本概念第32-34页
        2.1.1 误差的定义第32页
        2.1.2 误差的来源第32页
        2.1.3 误差的分类第32-33页
        2.1.4 测量精度第33-34页
    2.2 InSAR原理和高程测量函数模型第34-38页
        2.2.1 InSAR测量原理第34-37页
        2.2.2 高程测量函数模型第37-38页
    2.3 干涉前提条件分析第38-40页
    2.4 坐标系统及其转换第40-44页
        2.4.1 雷达图像坐标系第40页
        2.4.2 TCN坐标系第40-41页
        2.4.3 地心空间直角坐标系第41-42页
        2.4.4 大地坐标系第42页
        2.4.5 大地坐标系与地心空间直角坐标系的转化第42页
        2.4.6 高程系统转换第42-44页
    本章小结第44-45页
第三章 分布式InSAR卫星测高误差模型第45-78页
    3.1 InSAR测高误差模型第45-46页
    3.2 斜距测量误差模型第46-53页
        3.2.1 斜距测量方法与误差第46-50页
        3.2.2 斜距测量误差模型分析第50-53页
    3.3 定轨误差模型第53-62页
        3.3.1 卫星定轨方法与误差第53-59页
        3.3.2 卫星定轨误差模型分析第59-62页
    3.4 基线测量误差模型第62-70页
        3.4.1 基线测量方法与误差第62-67页
        3.4.2 基线测量误差模型分析第67-70页
    3.5 干涉相位误差模型第70-77页
        3.5.1 干涉相位误差第70-76页
        3.5.2 干涉相位误差模型分析第76-77页
    本章小结第77-78页
第四章 分布式InSAR卫星测高误差实验验证第78-102页
    4.1 实验区域及数据介绍第78-80页
    4.2 验证方法第80-85页
    4.3 斜距误差实验验证第85-89页
    4.4 定轨误差实验验证第89-93页
    4.5 基线误差实验验证第93-97页
    4.6 干涉相位误差实验验证第97-100页
    本章小结第100-102页
第五章 总结与展望第102-104页
    5.1 本文研究工作总结第102-103页
    5.2 研究展望第103-104页
参考文献第104-117页
攻博期间发表的与学位论文相关的科研成果目录第117-118页
攻读博士学位期间参与的课题情况第118-119页
致谢第119-120页

论文共120页,点击 下载论文
上一篇:深度学习在遥感影像目标检测和地表覆盖分类中的应用研究
下一篇:中国共产党治党问题研究