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机载InSAR系统视频数据采集的原理、方法及其实现

第一章 绪论第1-17页
 1.1 引言第11页
 1.2 干涉SAR历史、现状与发展方向第11-14页
 1.3 干涉SAR技术的应用第14-15页
 1.4 本文的研究内容及结构安排第15-16页
 1.5 论文的创新点第16-17页
第二章 合成孔径原理及干涉测量第17-27页
 2.1 引言第17页
 2.2 合成孔径雷达成像原理分析第17-19页
 2.3 InSAR测量原理第19-22页
 2.4 InSAR的工作模式第22-24页
 2.5 InSAR信号处理过程第24-26页
 2.6 小结第26-27页
第三章 机载InsAR视频数据采集原理第27-34页
 3.1 引言第27页
 3.2 机载InSAR系统结构组成和性能指标第27-28页
 3.3 机载InSAR视频数据采集原理第28-29页
 3.4 机载InSAR系统数据流程第29-30页
 3.5 对线性调频信号的A/D的主要性能的分析第30-33页
 3.6第33-34页
第四章 机载InSAR视频数据采集系统第34-46页
 4.1 引言第34页
 4.2.机载InSAR的综合数据处理机第34-38页
  4.2.1 主控计算机模块第36页
  4.2.2 高速A/D变换器模块第36-37页
  4.2.3 盘控(数据打包及记录模块)第37-38页
  4.2.4 串行通信接口板第38页
 4.3.综合数据处理机中的A/D单元第38-43页
 4.4 A/D单元ECDR-GC812板的实验测试第43-45页
 4.5 小结第45-46页
第五章 机载InSAR视频数据采集方法第46-68页
 5.1 引言第46页
 5.2 嵌入式操作系统VxWorks简介第46-55页
  5.2.1 实时操作系统和分时操作系统的区别第47页
  5.2.2 嵌入式操作系统VxWorks的特点第47-48页
  5.2.3 实时操作系统VxWorks编程方法第48-55页
   5.2.3.1 多任务调度第49-51页
   5.2.3.2 任务间的同步和进程间协调第51-55页
 5.3 Tornado集成开发环境介绍第55-57页
 5.4 机载InSAR系统数据采集软件实现第57-67页
  5.4.1 综合数据处理机的状态第57-58页
  5.4.2 中间件层第58-59页
  5.4.3 应用层第59-61页
  5.4.4 系统数据包结构设计第61-67页
 5.5 小结第67-68页
第六章 机载InSAR视频数据采集的实现第68-81页
 6.1 引言第68页
 6.2 A/D采集数据分析方法第68-69页
 6.3 A/D采集性能实验数据分析第69-72页
 6.4 点目标实验第72-76页
 6.5 SAR交轨干涉测量(XTI)实际飞行实验第76-80页
  6.5.1 B4102遥感飞机的主要飞行参数第76-77页
  6.5.2 B4102遥感飞机的供电系统第77页
  6.5.3 LTN-72惯性导航系统第77-78页
  6.5.4 B4102遥感飞机主要电气设备工作频段参数第78-79页
  6.5.5 SAR交轨干涉测量(XTI)实际飞行实验数据结果第79-80页
 6.6 关于POS数据解算精度的提高第80页
 6.7 小结第80-81页
第七章 高精度动态GPS在机载InsAR上的应用研究与分析第81-89页
 7.1 引言第81页
 7.2 高精度动态GPS原理及其在机载InSAR系统上应用概述第81-83页
 7.3 高精度GPS应用于机载InSAR数据的时间同步第83-84页
 7.4 高精度GPS应用于机载InSAR的运动补偿第84-86页
 7.5 高精度GPS位置和速度信息应用于的图像自动定位校正第86-87页
 7.6 高精度GPS应用于机载InSAR的其他情况第87-88页
 7.7 小结第88-89页
第八章 论文总结第89-92页
参考文献第92-97页
攻读硕士学位期间发表的文章第97-98页
致谢第98页

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