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合成孔径雷达大斜视模式成像研究

第一章 绪论第1-18页
   ·合成孔径雷达的基本概念第8-9页
   ·合成孔径雷达的发展历史第9-16页
     ·合成孔径雷达成像模式第9-11页
     ·合成孔径雷达的现状和发展趋势第11-12页
     ·SAR系统的现状及发展第12-14页
     ·SAR成像算法的发展第14-16页
   ·本文的主要内容第16-18页
第二章 SAR成像基本原理第18-27页
   ·引言第18页
   ·线性调频信号及其脉冲压缩技术第18-20页
   ·SAR高分辨率的获取第20-22页
     ·方位向信号多普勒历程及其脉冲压缩第20-22页
     ·距离向线性调频信号及其脉冲压缩第22页
   ·SAR成像基本原理第22-24页
 附录2-1 匹配滤波器失配对压缩性能的影响第24-27页
第三章 SAR正侧视模式成像算法研究第27-49页
   ·引言第27-28页
   ·空间几何模型及回波信号第28-29页
   ·距离—多普勒算法第29-32页
   ·CHIRP SCALING算法第32-38页
     ·CS操作原理第32-34页
     ·CS算法流程第34-38页
   ·成像算法的计算机仿真第38-44页
     ·点目标成像仿真第38-40页
     ·多点目标成像仿真第40-42页
     ·实际SAR数据成像验证第42-44页
 附录3-1 驻定相位原理第44页
 附录3-2 RD算法回波信号的傅氏变换第44-46页
 附录3-3 CS算法中回波信号距离—多普勒域表达式的推导第46-48页
 附录3-4 积分旁瓣比与峰值旁瓣比的定义第48-49页
第四章 SAR大斜视模式成像算法研究第49-71页
   ·引言第49页
   ·SAR斜视空间几何模型第49-50页
   ·斜视模式成像的特殊性第50-54页
   ·改进的距离—多普勒算法第54-57页
   ·EXTENDED CHIRP SCALING算法第57-60页
   ·计算机成像仿真及性能比较第60-64页
     ·仿真参数第60页
     ·点目标仿真及性能分析第60-63页
     ·多点目标仿真及性能分析第63-64页
   ·讨论第64-67页
 附录4-1 斜视成像的合成孔径长度计算第67-71页
第五章 多普勒频率中心估计第71-84页
   ·引言第71-72页
   ·多普勒频率中心估计空间模型第72页
   ·多普勒频率中心估计算法第72-79页
     ·能量估计法第73-75页
     ·自相关估计法第75-76页
     ·各算法运算量对比第76-77页
     ·影响估计精度的因素分析第77-79页
   ·多普勒频率中心估计的硬件设计第79-80页
     ·DSP芯片介绍第79-80页
     ·硬件设计思路第80页
   ·仿真结果第80-83页
     ·算法估计精度验证第80-81页
     ·实际数据估计结果第81-83页
     ·实时性分析第83页
   ·小结第83-84页
第六章 机载SAR实时成像处理器设计分析第84-103页
   ·引言第84页
   ·机载SAR实时成像的图像性能指标及系统参数第84-85页
     ·SAR实时成像图像性能指标要求第84-85页
     ·SAR系统参数第85页
   ·SAR实时成像处理分析第85-90页
     ·SAR实时成像图像性能实现分析第85-87页
     ·实时成像处理分析第87-90页
   ·SAR实时成像处理器实现方案第90-95页
     ·SAR实时成像处理原理框图第90-91页
     ·成像算法实现框图第91-95页
   ·成像处理实时性分析及硬件设计第95-100页
     ·TMS320C64x芯片关键运算性能第95-97页
     ·ECS算法各并行处理模块运算量及实时性分析第97-99页
     ·ECS算法实现的硬件设计第99-100页
   ·小结第100-101页
 附录 ECS算法参考函数的生成第101-103页
第七章 结束语第103-105页
参考文献第105-109页
致谢第109-110页
作者攻读硕士学位期间发表的主要论文第110页

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