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同平台多天线SAR成像方法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
缩略语对照表第12-14页
1 绪论第14-25页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 国内外研究的历史与现状第15-21页
    1.3 多天线SAR存在的关键问题和难点第21-22页
    1.4 全文的主要内容及安排第22-25页
2 SAR成像基础第25-38页
    2.1 引言第25页
    2.2 SAR成像的几何模型第25-27页
        2.2.1 距离向分辨率第26-27页
        2.2.2 方位向分辨率第27页
    2.3 SAR工作模式第27-28页
    2.4 SAR信号处理基础第28-30页
        2.4.1 驻相点法第28-29页
        2.4.2 匹配滤波第29-30页
    2.5 Stretch处理的SAR成像基本原理第30-37页
        2.5.1 距离向Stretch处理第31-33页
        2.5.2 方位压缩第33-35页
        2.5.3 仿真实验第35-37页
    2.6 小结第37-38页
3 时域校正距离走动的大斜视ECS成像算法第38-53页
    3.1 引言第38-40页
    3.2 斜视模式下时域校正距离走动第40-43页
        3.2.1 点目标回波的基带信号模型第40页
        3.2.2 距离时域方位频域的回波表达式第40-42页
        3.2.3 时域校正距离走动第42-43页
    3.3 等效ECS成像处理算法第43-47页
        3.3.1 距离向处理第43-45页
        3.3.2 方位向处理第45-47页
    3.4 仿真实验第47-52页
    3.5 小结第52-53页
4 距离向多天线SAR成像方法第53-80页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 基于Costas阵列的LFMHC正交波形设计第54-58页
        4.2.1 正交线性调频混合编码信号模型第54-56页
        4.2.2 IPC-SCLFM信号波形设计第56-58页
    4.3 基于互质接收阵列的MIMO SAR成像方法第58-70页
        4.3.1 MIMO SAR回波模型第58-59页
        4.3.2 基于DBF的互质接收阵列MIMO SAR成像方法第59-64页
        4.3.3 改进的MIMO-Cop SAR模型第64-65页
        4.3.4 仿真实验第65-70页
    4.4 基于互质发射脉冲的MIMO-Cop SAR成像方法第70-78页
        4.4.1 系统模型第70-71页
        4.4.2 发射方式第71-73页
        4.4.3 仿真实验第73-78页
    4.5 小结第78-80页
5 方位向多天线SAR成像方法第80-94页
    5.1 引言第80页
    5.2 单相位中心多天线SAR成像方法第80-82页
    5.3 多相位中心多天线SAR成像方法第82-93页
        5.3.1 基本原理第83-85页
        5.3.2 非均匀采样模型第85-87页
        5.3.3 分数阶傅立叶域非均匀采样信号的频谱重构第87-88页
        5.3.4 基于DPCMAB的动目标成像方法第88-91页
        5.3.5 仿真实验第91-93页
    5.4 小结第93-94页
6 距离向和方位向联合多天线SAR成像方法第94-113页
    6.1 引言第94页
    6.2 基于压缩感知的MIMO SAR宽测绘带成像方法第94-112页
        6.2.1 压缩感知理论第94-96页
        6.2.2 基本原理第96-97页
        6.2.3 距离向回波模型第97-101页
        6.2.4 等效发射数字波束形成第101-104页
        6.2.5 基于压缩感知的零点指向技术第104-106页
        6.2.6 方位向信号处理第106-107页
        6.2.7 仿真实验第107-112页
    6.3 小结第112-113页
7 总结与展望第113-115页
致谢第115-116页
参考文献第116-127页
附录第127-128页

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