摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
符号对照表 | 第13-14页 |
缩略语对照表 | 第14-18页 |
第一章 绪论 | 第18-32页 |
·研究背景和意义 | 第18-20页 |
·SAR-GMTI系统发展现状 | 第20-27页 |
·机载SAR-GMTI | 第20-23页 |
·星载SAR-GMTI | 第23-27页 |
·SAR-GMTI技术的研究历史与现状 | 第27-29页 |
·运动目标检测 | 第27-28页 |
·运动目标参数估计 | 第28-29页 |
·论文的主要内容和安排 | 第29-32页 |
第二章 距离频率干涉相位解运动目标径向速度模糊方法 | 第32-46页 |
·引言 | 第32-33页 |
·双通道距离频率干涉相位解径向速度模糊方法 | 第33-36页 |
·问题提出 | 第33页 |
·双通道距离频率干涉相位估计方法 | 第33-36页 |
·性能分析 | 第36-41页 |
·杂波背景下的应用 | 第36-37页 |
·相位缠绕的影响 | 第37-38页 |
·相位敏感性分析 | 第38-40页 |
·系统流程 | 第40-41页 |
·仿真与实测数据处理 | 第41-45页 |
·理想情况 | 第41-42页 |
·估计性能分析 | 第42-43页 |
·杂波背景 | 第43-44页 |
·实测数据 | 第44-45页 |
·总结 | 第45-46页 |
第三章 单通道多普勒域相位无模糊估计快速运动目标速度 | 第46-64页 |
·引言 | 第46-47页 |
·问题提出 | 第47-49页 |
·信号模型 | 第47-48页 |
·相位连续性假设 | 第48-49页 |
·单通道两视干涉相位无模糊估计方法 | 第49-53页 |
·理想情况 | 第49-51页 |
·方位向速度的影响 | 第51-53页 |
·多个运动目标的速度估计 | 第53-55页 |
·距离脉压域分离 | 第53-54页 |
·多普勒域分离 | 第54页 |
·距离频域-多普勒域分离 | 第54-55页 |
·系统流程 | 第55-56页 |
·仿真与实测数据处理 | 第56-62页 |
·相位缠绕的影响 | 第57页 |
·两视距离频率单元间隔的影响 | 第57-59页 |
·估计性能分析 | 第59-60页 |
·在多个运动目标情况下的应用 | 第60-61页 |
·实测数据处理 | 第61-62页 |
·结论 | 第62-64页 |
第四章 基于Radon变换的运动目标径向速度快速估计方法 | 第64-94页 |
·引言 | 第64-65页 |
·信号模型 | 第65-71页 |
·距离徙动校正 | 第66-68页 |
·传统基于幅度的径向速度估计方法 | 第68-71页 |
·基于Radon变换的高效估计方法 | 第71-76页 |
·ERT方法的基本原理 | 第71-74页 |
·阈值选择分析 | 第74-76页 |
·稳健方法 | 第76-86页 |
·杂波背景 | 第77-81页 |
·噪声背景 | 第81-83页 |
·存在归一化投影长度测量误差情况 | 第83-84页 |
·综合考虑 | 第84-86页 |
·仿真与实测数据处理 | 第86-92页 |
·与传统估计方法对比分析 | 第86-88页 |
·杂波背景 | 第88-89页 |
·噪声背景 | 第89页 |
·实测数据处理 | 第89-92页 |
·结论 | 第92-94页 |
第五章 基于FRFT的方位向速度快速估计及运动目标快速稀疏成像 | 第94-106页 |
·引言 | 第94-95页 |
·信号模型 | 第95-96页 |
·基于FRFT的高效估计方法(EFRFT) | 第96-98页 |
·基于CS的运动目标高效稀疏成像(ECS) | 第98-100页 |
·仿真与实测数据处理 | 第100-105页 |
·与传统方法对比分析 | 第100-101页 |
·稀疏采样率对ECS方法的影响 | 第101-102页 |
·实测数据处理 | 第102-105页 |
·结论 | 第105-106页 |
第六章 结束语 | 第106-110页 |
·本文内容总结 | 第106-107页 |
·工作展望 | 第107-110页 |
参考文献 | 第110-128页 |
致谢 | 第128-130页 |
作者简介 | 第130-131页 |
1. 基本情况 | 第130页 |
2. 教育背景 | 第130页 |
3. 在学期间的研究成果 | 第130-131页 |
·发表的学术论文 | 第130-131页 |
·发明专利和科研情况 | 第131页 |