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基于时间反转的雷达目标成像方法研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 时间反转技术的研究与发展第13-16页
    1.3 本文的主要贡献与创新点第16-17页
    1.4 本论文的结构安排第17-19页
第二章 时间反转技术的基本理论和时间反转成像的研究方法第19-41页
    2.1 时间反转技术的基本理论第19-26页
        2.1.1 标量波动方程的时间反转信号解第20页
        2.1.2 标量场中时间反转信号的空间聚焦特性第20-23页
        2.1.3 矢量波动方程的时间反转信号解第23页
        2.1.4 矢量场中时间反转信号的空间聚焦特性第23-25页
        2.1.5 时间反转镜第25-26页
    2.2 时间反转镜成像法第26-29页
        2.2.1 时间反转镜成像法原理第26-28页
        2.2.2 时间反转镜成像法的二维算例第28-29页
    2.3 时间反转算子分解法(DORT)第29-34页
        2.3.1 时间反转算子分解法(DORT)原理第29-32页
        2.3.2 时间反转算子分解法(DORT)的二维算例第32-34页
    2.4 时间反转多信号分类法(TR-MUSIC)第34-36页
        2.4.1 时间反转多信号分类法(TR-MUSIC)的原理第34-36页
        2.4.2 时间反转多信号分类法(TR-MUSIC)的二维算例第36页
    2.5 空频时间反转算子分解法(SF-DORT)第36-39页
        2.5.1 空频时间反转算子分解法(SF-DORT)的原理第36-38页
        2.5.2 空频时间反转成像法(SF-DORT)的二维算例第38-39页
    2.6 本章小结第39-41页
第三章 基于同步性的时间反转成像法第41-75页
    3.1 单目标探测情况下的二维同步性讨论第41-42页
    3.2 多目标探测情况下的二维同步性讨论第42-43页
    3.3 基于同步性的二维时间反转成像方法(TRIS)的实现步骤第43-45页
    3.4 仿真验证第45-53页
        3.4.1 分辨率和算法效率对比第46-49页
        3.4.2 不同纵向距离的多目标成像第49-50页
        3.4.3 扩展介质目标成像第50-51页
        3.4.4 平面波激励成像第51页
        3.4.5 噪音环境中的TRIS成像第51-53页
    3.5 单目标探测情况下的三维同步性讨论第53-56页
        3.5.1 均匀背景媒质第54-56页
        3.5.2 非均匀背景媒质第56页
    3.6 多目标探测情况下的三维同步性讨论第56-58页
    3.7 基于同步性的三维时间反转成像方法(TRIS)的实现步骤第58-59页
    3.8 三维仿真实例第59-74页
        3.8.1 分辨率和算法效率对比第60-64页
        3.8.2 不同纵向距离的多目标成像第64-66页
        3.8.3 扩展介质目标成像第66-68页
        3.8.4 平面波激励成像第68-70页
        3.8.5 对地探测第70-72页
        3.8.6 多离散干扰散射体环境中的探测成像第72-74页
    3.9 本章小结第74-75页
第四章 基于频域采样矩阵分解和时域同步性的时间反转成像法第75-100页
    4.1 二维情况下FF-MDM-TRIS的原理和实现步骤第75-80页
    4.2 二维仿真实例第80-84页
        4.2.1 单目标探测第81-82页
        4.2.2 多目标探测第82-84页
    4.3 三维情况下FF-MDM-TRIS的原理和实现步骤第84-91页
    4.4 三维仿真实例第91-98页
        4.4.1 单目标探测第91-94页
        4.4.2 多目标探测第94-98页
    4.5 本章小结第98-100页
第五章 总结与展望第100-103页
    5.1 本文工作总结第100-102页
    5.2 后续工作展望第102-103页
致谢第103-104页
参考文献第104-111页
攻读博士学位期间取得的成果第111-112页

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