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步进频率全极化探地雷达及Freeman极化分解研究

摘要第4-7页
abstract第7-10页
第1章 绪论第14-21页
    1.1 研究目的及意义第14页
    1.2 研究动态及发展现状第14-18页
        1.2.1 频域探地雷达的发展第15-16页
        1.2.2 极化探地雷达发展历程第16-17页
        1.2.3 极化分解技术发展第17-18页
    1.3 研究内容及创新点第18-21页
第2章 极化天线阵列系统第21-41页
    2.1 天线理论基础第21-25页
        2.1.1 辐射方向性第21-23页
        2.1.2 增益第23-24页
        2.1.3 效率第24页
        2.1.4 输入阻抗第24-25页
    2.2 典型天线特性分析第25-33页
        2.2.1 喇叭天线第26-28页
        2.2.2 蝶形天线第28-30页
        2.2.3 平面偶极子天线第30-32页
        2.2.4 Vivaldi天线第32-33页
    2.3 天线设计与实测第33-34页
    2.4 天线阵列系统构建第34-40页
        2.4.1 天线极化方式第36-38页
        2.4.2 多次覆盖全极化天线阵列第38-39页
        2.4.3 全极化共中心点天线阵列第39-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第3章 步进频率全极化探地雷达第41-61页
    3.1 步进频率探地雷达系统设计第41-47页
        3.1.1 步进频率探地雷达的距离分辨率第41-42页
        3.1.2 步进频率探地雷达的最大可探测深度第42-43页
        3.1.3 手持网络分析仪性能第43-44页
        3.1.4 定位功能第44-45页
        3.1.5 多通道转换功能第45-47页
    3.2 多通道步进频率探地雷达第47-54页
        3.2.1 硬件系统组成第48-50页
        3.2.2 噪声分析第50-51页
        3.2.3 基于Labview编程的软件设计第51-54页
    3.3 系统测试第54-60页
        3.3.1 实验一第54-57页
        3.3.2 实验二第57-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第4章 全极化探地雷达数据分析理论第61-71页
    4.1 极化的表征第61-63页
        4.1.1 Jones矢量第62页
        4.1.2 Stokes矢量第62-63页
    4.2 几种基本散射机理第63-66页
        4.2.1 表面散射第64页
        4.2.2 二次散射第64-65页
        4.2.3 体散射第65页
        4.2.4 漫散射第65-66页
    4.3 极化分解方法第66-68页
        4.3.1 Huynen分解第66页
        4.3.2 Cloud分解第66-67页
        4.3.3 Krogager分解第67-68页
    4.4 极化相干矩阵T与极化协方差矩阵C第68-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第5章 Freeman极化分解技术辨识GPR目标体第71-85页
    5.1 三种Freeman分解散射机理第71-74页
    5.2 将Freeman分解方法应用至全极化GPR数据中第74-78页
        5.2.1 全极化数据采集理论方法第74-75页
        5.2.2 应用Freeman分解方法第75-77页
        5.2.3 克希霍夫偏移技术第77-78页
    5.3 Freeman方法应用及实验结果分析第78-84页
        5.3.1 实验目标体极化数据采集第78-79页
        5.3.2 数据预处理及方法应用第79-83页
        5.3.3 实验结果分析第83-84页
    5.4 本章小结第84-85页
第6章 结论与展望第85-87页
    6.1 结论第85-86页
    6.2 展望第86-87页
参考文献第87-98页
攻读博士学位期间发表的学术论文及取得的科研成果第98-99页
致谢第99页

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