摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·合成孔径雷达/地面运动目标指示(SAR/GMTI)技术发展 | 第11-14页 |
·国内外星载分布式SAR 研究现状 | 第14-16页 |
·分布式SAR/GMTI 理论研究 | 第16-17页 |
·分布式SAR 成像 | 第16-17页 |
·分布式GMTI | 第17页 |
·本文的主要内容和主要贡献 | 第17-21页 |
·本文的主要内容 | 第17-18页 |
·本文的主要贡献 | 第18-21页 |
第2章 合成孔径雷达信号仿真 | 第21-39页 |
·引言 | 第21页 |
·合成孔径雷达的信号模型 | 第21-28页 |
·二维信号模型 | 第21-22页 |
·方位向信号模型 | 第22-26页 |
·线性调频信号的处理 | 第26-28页 |
·成像算法 | 第28-29页 |
·合成孔径雷达成像模拟 | 第29-37页 |
·回波产生 | 第30-31页 |
·SAR 成像模拟系统 | 第31页 |
·成像模拟 | 第31-33页 |
·干涉条纹现象分析 | 第33-37页 |
·小结 | 第37-39页 |
第3章 调频步进信号及处理 | 第39-59页 |
·引言 | 第39-40页 |
·调频步进信号模型及特点 | 第40-42页 |
·调频步进信号的匹配滤波子孔径处理方法 | 第42-51页 |
·频域子孔径处理方法 | 第42-45页 |
·频域-时域子孔径处理方法 | 第45-46页 |
·孔径加权 | 第46-50页 |
·目标运动对脉冲压缩的影响 | 第50-51页 |
·调频步进信号的去斜处理方法 | 第51-56页 |
·算法推导 | 第52-54页 |
·与子孔径方法的对比 | 第54-56页 |
·小结 | 第56-59页 |
第4章 分布式雷达成像 | 第59-81页 |
·引言 | 第59-60页 |
·距离向分辨率的提高 | 第60-68页 |
·多中心频率的距离向信号带宽综合 | 第60-62页 |
·距离向分辨率的提高 | 第62-65页 |
·θ和Δθ估计 | 第65-66页 |
·计算模拟及分析 | 第66-68页 |
·分布式SAR 方位向分辨率的提高 | 第68-75页 |
·斜视SAR 方位向Doppler 信号模型 | 第68-70页 |
·分布式SAR 方位向Doppler 信号 | 第70-71页 |
·计算模拟及分析 | 第71-75页 |
·广义合成孔径概念 | 第75-78页 |
·小结 | 第78-81页 |
第5章 分布式雷达地面运动目标检测 | 第81-121页 |
·引言 | 第81页 |
·空时自适应信号处理(STAP) | 第81-87页 |
·STAP 基础理论 | 第82-87页 |
·最优STAP 的主要问题 | 第87页 |
·影响STAP 性能的重要因素 | 第87-91页 |
·通道失配 | 第87-89页 |
·杂波内部运动(ICM) | 第89-90页 |
·其它影响因素 | 第90-91页 |
·稀疏孔径阵列的STAP 算法 | 第91-100页 |
·稀疏孔径天线阵列的方向图 | 第91-92页 |
·空时二维滤波及性能评估 | 第92-94页 |
·稀疏孔径STAP 算法研究 | 第94-95页 |
·STAP 算法及CA-CFAR 检测 | 第95-97页 |
·星载稀疏孔径波束扫描STAP 仿真实验 | 第97-100页 |
·星载稀疏孔径GMTI 雷达时空去相关 | 第100-104页 |
·角度无关的通道失配 | 第100-102页 |
·角度相关的通道失配 | 第102-103页 |
·星载稀疏孔径GMTI 雷达时间去相关 | 第103-104页 |
·稀疏孔径多载频STAP 方法 | 第104-111页 |
·单载频稀疏阵 | 第105-108页 |
·多载频稀疏阵 | 第108-110页 |
·仿真结果 | 第110-111页 |
·方向图扫描干涉雷达(SPIR)方法 | 第111-119页 |
·SPIR 方法的基本原理 | 第112-113页 |
·PSF 的设计 | 第113-114页 |
·SPIR 方法的算法 | 第114-115页 |
·影响SPIR 方法性能的主要因素 | 第115-119页 |
·小结 | 第119-121页 |
第6章 结束语 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-129页 |
作者攻博期间完成的论文 | 第129-130页 |
致谢 | 第130页 |