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空天目标ISAR成像关键技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
缩略词第12-13页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 研究背景及意义第13-15页
    1.2 空天目标ISAR成像发展情况第15-16页
    1.3 ISAR成像原理简介第16-21页
        1.3.1 转台ISAR成像第16-19页
        1.3.2 ISAR运动补偿技术第19-21页
    1.4 本文主要内容第21-23页
第二章 空天目标ISAR回波模拟方法第23-34页
    2.1 引言第23页
    2.2 空天目标ISAR回波模拟第23-30页
        2.2.1 空天目标散射点模型构建第23-25页
        2.2.2 空天目标成像几何系统构建第25-26页
        2.2.3 空天目标运动场景仿真第26-27页
        2.2.4 基于散射单元叠加模型的ISAR回波模拟方法第27-30页
    2.3 仿真结果与分析第30-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 微动目标ISAR成像方法研究第34-54页
    3.1 引言第34-36页
    3.2 微动目标建模第36-43页
    3.3 一种改进的微动目标ISAR成像算法第43-47页
        3.3.1 改进方法分析第43-45页
        3.3.2 Keystone变换第45-46页
        3.3.3 算法改进第46-47页
    3.4 仿真结果与分析第47-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第四章 空天目标ISAR成像面预测第54-70页
    4.1 引言第54页
    4.2 成像面分析第54-55页
    4.3 有效转动矢量计算第55-56页
    4.4 二种成像面预测方法第56-59页
        4.4.1 散射点旋转投影法第56-58页
        4.4.2 距离多普勒映射法第58-59页
    4.5 仿真结果与分析第59-69页
        4.5.1 有效转动矢量计算举例第59-61页
        4.5.2 散射点旋转投影法验证第61-65页
        4.5.3 距离多普勒映射法验证第65-69页
    4.6 本章小结第69-70页
第五章 空天目标ISAR最优成像时间选择算法第70-94页
    5.1 引言第70-71页
    5.2 空天目标等效运动分析第71-72页
    5.3 二种最优成像时间选择算法第72-75页
        5.3.1 基于多普勒展宽估计的最优成像时间选择算法第72-74页
        5.3.2 基于图像对比度的最优成像时间选择算法第74-75页
    5.4 仿真结果与分析第75-93页
        5.4.1 基于图像对比度的最优成像时间选择算法的仿真实验第76-84页
        5.4.2 基于多普勒展宽估计的最优成像时间选择方法的仿真实验第84-90页
        5.4.3 融合上述二种算法的仿真实验第90-93页
    5.5 本章小结第93-94页
第六章 结束语第94-96页
参考文献第96-100页
致谢第100-101页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第101页

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