摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外在该方向的研究现状和分析 | 第12-14页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 SAR成像及动目标检测理论研究 | 第16-32页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 目标运动对成像的影响 | 第16-18页 |
2.3 地物杂波分析 | 第18-21页 |
2.3.1 地物杂波频谱特性 | 第18-20页 |
2.3.2 地物杂波统计模型 | 第20-21页 |
2.4 GEO SAR成像方法研究 | 第21-26页 |
2.4.1 GEO SAR的成像特点分析 | 第21-22页 |
2.4.2 改进的CS成像算法 | 第22-26页 |
2.5 仿真结果 | 第26-30页 |
2.5.1 运动目标的多普勒特性 | 第26-27页 |
2.5.2 运动目标成像结果 | 第27-29页 |
2.5.3 GEO SAR成像结果 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 GEO星机双基地SAR成像算法研究 | 第32-54页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 GEO星机双基地SAR系统结构 | 第32-33页 |
3.3 GEO星机双基地SAR的系统参数 | 第33-43页 |
3.3.1 场景参数 | 第33-34页 |
3.3.2 模糊特性 | 第34-36页 |
3.3.3 分辨特性 | 第36-40页 |
3.3.4 多普勒特性 | 第40-42页 |
3.3.5 可行性 | 第42-43页 |
3.4 GEO星机双基地SAR成像算法 | 第43-49页 |
3.4.1 DDW方法求解回波信号二维频谱 | 第43-46页 |
3.4.2 二维ISFFT成像算法 | 第46-49页 |
3.5 仿真结果 | 第49-52页 |
3.5.1 二维频谱误差分析 | 第49-50页 |
3.5.2 成像效果比较 | 第50-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 机载SAR地面慢速运动目标检测及成像方法研究 | 第54-67页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 天线相位中心偏移(DPCA)技术 | 第55-57页 |
4.3 基于DPCA-CFAR的慢速运动目标检测 | 第57-61页 |
4.3.1 慢速运动目标检测模型的建立 | 第57-58页 |
4.3.2 DPCA杂波抑制 | 第58-59页 |
4.3.3 CFAR处理 | 第59页 |
4.3.4 Frft估计目标多普勒参数 | 第59-61页 |
4.4 慢速目标检测性能 | 第61-63页 |
4.5 仿真结果 | 第63-66页 |
4.5.1 静止目标背景下的的DPCA检测 | 第63-64页 |
4.5.2 瑞利杂波环境下的DPCA-CFAR检测 | 第64-65页 |
4.5.3 Frft估计目标速度 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 GEO星机双基地SAR地面慢速运动目标检测及成像方法研究 | 第67-80页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 沿航迹干涉(ATI)技术 | 第67-70页 |
5.2.1 ATI原理 | 第67-68页 |
5.2.2 检测性能 | 第68-70页 |
5.3 三通道慢速运动目标检测模型的建立 | 第70-71页 |
5.4 基于Frft的三通道DPCA-ATI慢速运动目标检测 | 第71-76页 |
5.4.1 回波信号 | 第71-73页 |
5.4.2 基于Frft的动目标聚焦 | 第73-74页 |
5.4.3 基于DPCA-ATI的杂波抑制及参数估计 | 第74-76页 |
5.5 仿真结果 | 第76-79页 |
5.5.1 ATI仿真 | 第76-77页 |
5.5.2 GEO星机双基地SAR动目标检测仿真 | 第77-78页 |
5.5.3 检测性能分析 | 第78-79页 |
5.6 本章小结 | 第79-80页 |
结论 | 第80-83页 |
论文的主要结果 | 第80页 |
主要创新点 | 第80-81页 |
展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |