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 |