摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-26页 |
1.2.1 多基线SAR系统 | 第16-18页 |
1.2.2 SAR成像技术的发展历程 | 第18-23页 |
1.2.3 SAR动目标参数估计 | 第23-26页 |
1.3 本文的主要研究内容及结构安排 | 第26-29页 |
第2章 星载多基线SAR二维及三维成像 | 第29-55页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 星载多基线SAR多维回波信号模型 | 第29-33页 |
2.2.1 星载多基线SAR的成像几何结构 | 第29-30页 |
2.2.2 星载多基线SAR多维空时回波信号模型 | 第30-32页 |
2.2.3 多维空时回波信号模型误差分析 | 第32-33页 |
2.3 基于压缩感知理论的星载多基线SAR二维及三维成像 | 第33-42页 |
2.3.1 压缩感知理论 | 第33-35页 |
2.3.2 星载多基线SAR超低PRF高分辨二维成像 | 第35-38页 |
2.3.3 星载多基线SAR三维成像 | 第38-39页 |
2.3.4 星载多基线SAR成像中的压缩感知技术分析 | 第39-41页 |
2.3.5 星载多基线SAR成像分辨率分析 | 第41-42页 |
2.4 星载多基线SAR二维及三维成像实验 | 第42-54页 |
2.4.1 超低PRF点目标成像仿真实验 | 第42-49页 |
2.4.2 超低PRF面目标半实物数据成像实验 | 第49-53页 |
2.4.3 场景半实物数据高度向超分辨重构实验 | 第53-54页 |
2.5 本章小结 | 第54-55页 |
第3章 星载多基线SAR全息成像 | 第55-78页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 星载多基线SAR全息成像轨道设计 | 第55-61页 |
3.2.1 轨道设计中的开普勒轨道模型 | 第55-56页 |
3.2.2 轨道模型描述:六根轨参数 | 第56-57页 |
3.2.3 圆形轨迹地球同步轨道 | 第57-59页 |
3.2.4 地球同步卫星轨道特性 | 第59-61页 |
3.3 地球同步轨道多基线SAR全息成像 | 第61-70页 |
3.3.1 地球同步轨道多基线SAR回波信号模型 | 第61-63页 |
3.3.2 地球同步轨道多基线SAR全息成像方案 | 第63-65页 |
3.3.3 基于子孔径BP-压缩感知的地球同步轨道多基线SAR全息成像 | 第65-68页 |
3.3.4 地球同步轨道多基线SAR全息成像分辨率分析 | 第68-70页 |
3.4 地球同步轨道多基线SAR全息成像实验 | 第70-77页 |
3.4.1 地球同步轨道多基线SAR点目标全息成像实验 | 第70-75页 |
3.4.2 地球同步轨道多基线SAR面目标半实物数据全息成像实验 | 第75-77页 |
3.5 本章小结 | 第77-78页 |
第4章 星载多基线SAR动目标三维速度估计 | 第78-107页 |
4.1 引言 | 第78-79页 |
4.2 星载多基线SAR动目标三维速度回波信号模型 | 第79-87页 |
4.2.1 星载多基线SAR的三维速度动目标成像几何结构 | 第79-80页 |
4.2.2 星载多基线SAR的三维速度回波信号模型 | 第80-82页 |
4.2.3 PPS斜距模型误差分析 | 第82-85页 |
4.2.4 Doppler的近似误差分析 | 第85-87页 |
4.3 三维速度动目标DOPPLER参数估计 | 第87-93页 |
4.3.1 FrFT参数估计算法 | 第88-91页 |
4.3.2 基于FrFT的星载多基线SARDoppler参数估计 | 第91-93页 |
4.4 星载多基线SAR动目标三维速度估计 | 第93-98页 |
4.4.1 星载多基线SAR动目标三维速度估计方案 | 第93-95页 |
4.4.2 星载多基线SAR动目标参数估计的基线要求 | 第95-97页 |
4.4.3 星载多基线SAR动目标三维速度估计分析 | 第97-98页 |
4.5 星载多基线SAR动目标三维速度估计实验 | 第98-106页 |
4.5.1 单个点目标三维速度估计实验 | 第99-101页 |
4.5.2 同一距离门内多个不同速度点目标三维速度估计实验 | 第101-103页 |
4.5.3 半实物数据三维速度估计实验 | 第103-106页 |
4.6 本章小结 | 第106-107页 |
第5章 星载多基线SAR三维加速度目标运动参数估计 | 第107-135页 |
5.1 引言 | 第107页 |
5.2 星载多基线SAR三维加速度目标回波信号模型 | 第107-113页 |
5.2.1 星载多基线SAR的三维加速度目标成像几何结构 | 第108页 |
5.2.2 星载多基线SAR的三维加速度目标回波信号模型 | 第108-111页 |
5.2.3 三维加速度目标回波信号模型阶次误差分析 | 第111-113页 |
5.3 星载多基线SAR三维加速度目标运动参数估计 | 第113-120页 |
5.3.1 基于CPF的PPS相位系数估计 | 第114-115页 |
5.3.2 CPF交叉项与Radon变换 | 第115-117页 |
5.3.3 三维加速度动目标运动参数估计 | 第117-120页 |
5.4 星载多基线SAR三维加速度目标运动参数估计实验 | 第120-134页 |
5.4.1 基于CPF的PPS相位系数估计实验 | 第120-124页 |
5.4.2 单个点目标三维加速度运动参数估计实验 | 第124-128页 |
5.4.3 同一距离单元多个目标三维加速度运动参数估计实验 | 第128-130页 |
5.4.4 半实物数据三维加速度运动参数估计实验 | 第130-133页 |
5.4.5 三维速度与加速度参数估计分析 | 第133-134页 |
5.5 本章小结 | 第134-135页 |
结论 | 第135-137页 |
参考文献 | 第137-152页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第152-155页 |
致谢 | 第155-156页 |
个人简历 | 第156页 |