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GNSS-R接收机及有效波高反演方法研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 课题背景及意义第14-15页
    1.2 研究现状及发展趋势第15-17页
    1.3 课题来源和立意第17页
    1.4 本文研究内容和结构安排第17-20页
第二章 GNSS-R原理第20-30页
    2.1 GNSS系统第20-22页
        2.1.1 美国的GPS第20页
        2.1.2 俄罗斯的GLONASS第20-21页
        2.1.3 欧盟的Galileo系统第21页
        2.1.4 我国的北斗卫星系统第21页
        2.1.5 GNSS系统用于GNSS-R中的相似性第21-22页
    2.2 GNSS-R几何关系第22-23页
    2.3 GNSS-R信号特性第23-26页
        2.3.1 反射信号概述第23-24页
        2.3.2 极化特性第24-26页
    2.4 GNSS-R信号相关函数第26-28页
        2.4.1 时延一维相关函数第26页
        2.4.2 多普勒一维相关函数第26-27页
        2.4.3 时延-多普勒二维相关函数第27-28页
    2.5 本章小结第28-30页
第三章 GNSS-R接收机第30-42页
    3.1 接收机总体结构第30-31页
    3.2 直射通道信号处理第31-38页
        3.2.1 捕获第31-34页
        3.2.2 跟踪第34-38页
    3.3 反射通道信号处理第38-41页
        3.3.1 反射信号的码剥离、载波剥离第39页
        3.3.2 影响反射信号的要素第39-40页
        3.3.3 相干累加与非相干累加第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 基于GNSS-R的反演有效波高方法研究第42-58页
    4.1 利用DCF反演有效波高方法第42-43页
    4.2 利用ICF反演有效波高方法第43-46页
        4.2.1 干涉复数场ICF第43页
        4.2.2 干涉复数场函数的相关时间第43-44页
        4.2.3 有效波高的反演模型第44-45页
        4.2.4 反演整体流程第45-46页
    4.3 利用反射信号信噪比反演有效波高方法第46-56页
        4.3.1 反射信号功率第46-47页
        4.3.2 反射信号信噪比SNRr第47-51页
        4.3.3 有效波高反演模型第51-52页
        4.3.4 反演整体流程第52页
        4.3.5 反射信号信噪比的阈值对反演的影响第52-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 有效波高反演实验及结果分析第58-72页
    5.1 实验场景及平台第58-60页
    5.2 采集数据及预处理第60-62页
    5.3 反演实验设计及实现第62-68页
        5.3.1 拟合实验第63-66页
        5.3.2 反演结果第66-68页
    5.4 反演结果分析第68-71页
        5.4.1 一致性第68页
        5.4.2 可行性第68-70页
        5.4.3 优越性第70-71页
    5.5 本章小结第71-72页
第六章 结论与展望第72-74页
    6.1 研究工作总结第72页
    6.2 后续工作展望第72-74页
参考文献第74-78页
致谢第78-80页
研究成果及发表的学术论文第80-82页
作者和导师简介第82-84页
北京化工大学专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第84-85页

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