摘要 | 第1-13页 |
Abstract | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-33页 |
·课题研究背景及意义 | 第16-19页 |
·MIMO 雷达简介 | 第19-22页 |
·正交信号设计 | 第20-21页 |
·天线阵列设计 | 第21页 |
·参数估计 | 第21-22页 |
·MIMO 雷达成像算法 | 第22页 |
·国内外研究现状及分析 | 第22-31页 |
·国外对ISAR 成像技术已由理论研究走向实际应用 | 第22-27页 |
·国内对ISAR 成像技术的研究取得了丰硕成果 | 第27页 |
·MIMO 雷达仍然是处于概念研究和少量实验阶段 | 第27-31页 |
·MIMO-ISAR 成像技术是一种创新 | 第31页 |
·论文的主要工作及组织结构 | 第31-33页 |
第二章 多通道ISAR 成像的基本理论 | 第33-60页 |
·引言 | 第33页 |
·构建MIMO-ISAR 成像系统的关键技术 | 第33-56页 |
·MIMO 雷达正交信号设计 | 第33-42页 |
·MIMO 雷达天线阵列设计 | 第42-56页 |
·MIMO-ISAR 成像的基本理论 | 第56-59页 |
·ISAR 成像与收发共用线性阵列成像的等效关系 | 第56-57页 |
·MIMO 雷达与收发共用线性阵列的等效关系 | 第57-58页 |
·MIMO-ISAR 成像的基本原理 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第三章 MIMO-ISAR 线性阵列二维成像技术 | 第60-82页 |
·引言 | 第60页 |
·一种MIMO 雷达线性阵列设计方案 | 第60-61页 |
·MIMO-ISAR 线性阵二维成像的信号模型 | 第61-68页 |
·MIMO-ISAR 线性阵列二维成像的一般流程 | 第68-76页 |
·数据重排与填充 | 第69-74页 |
·运动补偿 | 第74-75页 |
·越距离单元走动校正 | 第75-76页 |
·仿真实验与分析 | 第76-81页 |
·仿真实验1 | 第76-79页 |
·仿真实验2 | 第79-80页 |
·仿真实验3 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第四章 MIMO-ISAR 平面阵列三维成像技术 | 第82-113页 |
·引言 | 第82页 |
·MIMO 雷达平面阵列设计 | 第82-86页 |
·一种垂直交叉式MIMO 雷达平面阵列设计方案 | 第82-84页 |
·一种双矩形MIMO 雷达平面阵设计方案 | 第84-86页 |
·MIMO-ISAR 平面阵列三维成像方法 | 第86-98页 |
·信号模型 | 第86-91页 |
·分步处理成像方法 | 第91-94页 |
·整体处理成像方法 | 第94-96页 |
·分布处理成像方法与整体处理成像方法的比较 | 第96-97页 |
·积累时间分析 | 第97-98页 |
·MIMO-ISAR 平面阵列三维成像方法的关键环节 | 第98-107页 |
·三维数据重排方法 | 第99-101页 |
·三维数据填充方法 | 第101-107页 |
·仿真实验与分析 | 第107-111页 |
·仿真实验1 | 第108-109页 |
·仿真实验2 | 第109-110页 |
·仿真实验3 | 第110-111页 |
·本章小结 | 第111-113页 |
第五章 提高成像性能的方法 | 第113-140页 |
·引言 | 第113页 |
·点扩展函数的描述及旁瓣走向的定义 | 第113-117页 |
·多通道ISAR 成像的特殊性 | 第117-122页 |
·传统ISAR 成像的点扩展函数与谱支撑区 | 第117-118页 |
·多通道ISAR 成像的点扩展函数与谱支撑区 | 第118-120页 |
·提高多通道ISAR 成像性能的特殊性 | 第120-122页 |
·旁瓣走向的规律 | 第122-129页 |
·二维傅里叶变换的性质 | 第123-124页 |
·关于旁瓣分布的第一个结论 | 第124页 |
·关于旁瓣分布的第二个结论 | 第124-125页 |
·旁瓣走向的规律 | 第125-126页 |
·典型示例与分析 | 第126-129页 |
·基于旁瓣走向规律的成像性能提高方法 | 第129-139页 |
·切割 | 第130-132页 |
·平滑 | 第132-134页 |
·旁瓣抑制算法 | 第134-139页 |
·本章小结 | 第139-140页 |
第六章 结论与展望 | 第140-143页 |
致谢 | 第143-144页 |
参考文献 | 第144-155页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第155-157页 |