摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
主要缩略词对照表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 研究背景和意义 | 第13-17页 |
1.1.1 合成孔径的引入 | 第13-15页 |
1.1.2 从SAR到MIMO-SAR | 第15-17页 |
1.1.3 MIMO-SAR波形设计 | 第17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-22页 |
1.2.1 从MIMO雷达到MIMO-SAR | 第17-19页 |
1.2.2 MIMO-SAR正交波形设计 | 第19-20页 |
1.2.3 MIMO-SAR空时编码方案 | 第20-22页 |
1.3 论文的主要工作与内容安排 | 第22-25页 |
第二章 典型MIMO-SAR波形方案分析与多维分集设计框架 | 第25-45页 |
2.1 波形设计的重要评价指标 | 第25-28页 |
2.1.1 SAR波形的重要评价指标 | 第25-27页 |
2.1.2 MIMO-SAR的重要评价指标 | 第27-28页 |
2.2 典型MIMO-SAR波形设计方案分析 | 第28-41页 |
2.2.1 正负线性调频信号方案分析 | 第28-32页 |
2.2.2 离散频率编码波形方案分析 | 第32-35页 |
2.2.3 OFDM波形方案分析 | 第35-38页 |
2.2.4 空时编码(STC)设计方法及分析 | 第38-41页 |
2.3 多维分集设计框架 | 第41-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 基于时频域的MIMO-SAR波形设计 | 第45-63页 |
3.1 MIMO-SAR正交波形的综合积分旁瓣比分析 | 第45-48页 |
3.2 基于时频分析的MIMO-SAR距离向波形间干扰分析 | 第48-54页 |
3.2.1 傅里叶积分和两个重要引理 | 第49-50页 |
3.2.2 窗口傅里叶变换和几个重要性质 | 第50-51页 |
3.2.3 相关函数和模糊函数分析 | 第51-54页 |
3.3 基于循环移位的MIMO-SAR时移正交波形设计 | 第54-58页 |
3.3.1 短时平移正交的概念 | 第54-55页 |
3.3.2 循环移位的时移正交性 | 第55-57页 |
3.3.3 循环移位OFDM chirp波形设计 | 第57-58页 |
3.4 数值仿真 | 第58-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-63页 |
第四章 基于空时域的MIMO-SAR波形设计 | 第63-95页 |
4.1 传统的MIMO-SAR空时编码模型 | 第64-65页 |
4.2 改进的MIMO-SAR空时编码方案 | 第65-68页 |
4.3 多维分集空时编码算法 | 第68-75页 |
4.3.1 基于多维分集的空时编码原理 | 第68-72页 |
4.3.2 编解码矩阵非方阵的空时编码算法 | 第72-75页 |
4.4 时频梳状线性调频信号(TFCC) | 第75-81页 |
4.5 波形性能理论分析和仿真结果 | 第81-89页 |
4.5.1 相关函数 | 第83-86页 |
4.5.2 模糊函数 | 第86-89页 |
4.5.3 点目标和场景仿真 | 第89页 |
4.6 本章小结 | 第89-95页 |
第五章 基于多维分集的MIMO-SAR系统扩展研究 | 第95-117页 |
5.1 偏置相位中心天线技术原理及分析 | 第95-100页 |
5.1.1 收发分/共置的等效相位中心对比 | 第95-97页 |
5.1.2 DPCA方位向信号重建 | 第97-100页 |
5.2 基于电磁仿真的回波生成 | 第100-107页 |
5.2.1 仿真模型 | 第101-102页 |
5.2.2 仿真流程 | 第102-107页 |
5.3 基于时频分析的一体化波形设计 | 第107-112页 |
5.3.1 一体化波形设计的引入 | 第107-108页 |
5.3.2 基于时频分析的SAR/通信一体化波形设计 | 第108-112页 |
5.3.3 仿真验证 | 第112页 |
5.4 本章小结 | 第112-117页 |
第六章 总结与展望 | 第117-119页 |
附录A 泛函分析基础 | 第119-123页 |
A.1 代数基础 | 第119-121页 |
A.1.1 代数结构和线性空间 | 第119-120页 |
A.1.2 拓扑结构和内积空间 | 第120-121页 |
A.2 函数空间和算子理论 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-131页 |
致谢 | 第131-133页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第133-135页 |