摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 多波束SAR成像技术发展与研究现状 | 第11-15页 |
1.2.2 多波束SAR-GMTI技术发展与研究现状 | 第15-18页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 多波束SAR成像原理 | 第20-34页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 传统单天线SAR的局限性 | 第20-23页 |
2.2.1 最小天线面积约束 | 第20-21页 |
2.2.2 宽测绘带与方位高分辨的矛盾 | 第21-23页 |
2.3 多波束SAR的多种模式 | 第23-27页 |
2.3.1 距离向多波束SAR | 第23-24页 |
2.3.2 方位向多波束SAR | 第24-26页 |
2.3.3 矩形阵列多波束SAR | 第26-27页 |
2.4 多相位中心方位向多波束SAR | 第27-33页 |
2.4.1 等效相位中心原理 | 第27-28页 |
2.4.2 多相位中心方位向多波束SAR基本成像原理 | 第28-30页 |
2.4.3 多相位中心方位向多波束SAR成像仿真分析 | 第30-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 基于非均匀采样的DPC-MAB SAR成像 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 非均匀采样对DPC-MAB SAR成像影响 | 第34-38页 |
3.2.1 理论分析 | 第34-37页 |
3.2.2 仿真与分析 | 第37-38页 |
3.3 基于A-矩阵算法非均匀采样信号重构 | 第38-44页 |
3.3.1 A-矩阵算法基本原理 | 第38-41页 |
3.3.2 改进的A-矩阵算法 | 第41-42页 |
3.3.3 仿真与分析 | 第42-44页 |
3.4 基于滤波器组算法非均匀采样信号重构 | 第44-47页 |
3.4.1 滤波器组算法基本原理 | 第44-46页 |
3.4.2 仿真与分析 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 基于DPC-MAB SAR的动目标检测 | 第48-65页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 基于DPC-MAB SAR的动目标回波分析 | 第48-53页 |
4.2.1 动目标回波模型 | 第48-50页 |
4.2.2 动目标成像分析 | 第50-51页 |
4.2.3 仿真结果与分析 | 第51-53页 |
4.3 基于DPCA技术的动目标检测 | 第53-60页 |
4.3.1 数据域DPCA的基本原理 | 第53-55页 |
4.3.2 多普勒域DPCA的基本原理 | 第55-56页 |
4.3.3 图像域DPCA的基本原理 | 第56-57页 |
4.3.4 仿真结果与分析 | 第57-60页 |
4.4 基于DPCA-ATI技术的动目标检测 | 第60-64页 |
4.4.1 ATI的基本原理 | 第60-61页 |
4.4.2 DPCA-ATI的基本原理 | 第61-62页 |
4.4.3 仿真结果与分析 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 基于DPC-MAB SAR的动目标参数估计 | 第65-85页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 目标径向速度估计算法 | 第65-76页 |
5.2.1 相邻通道回波数据干涉处理 | 第65-67页 |
5.2.2 基于梯度二分法的多分辨率快速搜索算法 | 第67-69页 |
5.2.3 基于欠采样FRFT速度估计算法 | 第69-72页 |
5.2.4 基于周期性相位误差FRFT速度估计算法 | 第72-73页 |
5.2.5 多普勒模糊数估计算法 | 第73-76页 |
5.3 径向速度估计性能分析 | 第76-84页 |
5.3.1 相邻通道回波数据干涉处理 | 第76-77页 |
5.3.2 基于梯度二分法的多分辨率快速搜索 | 第77-79页 |
5.3.3 基于欠采样FRFT速度估计 | 第79-81页 |
5.3.4 基于周期性相位误差FRFT速度估计 | 第81-83页 |
5.3.5 多普勒模糊数估计 | 第83-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
结论 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |