首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--雷达论文--雷达设备、雷达站论文--雷达接收设备论文--雷达信号检测处理论文

多通道低频超宽带SAR/GMTI系统长相干积累STAP技术研究

摘要第1-15页
ABSTRACT第15-17页
第一章 绪论第17-40页
   ·课题研究背景及意义第17-25页
     ·低频UWB SAR/GMTI 系统的兴起与发展第17-23页
     ·低频UWB SAR/GMTI 系统的优势第23-24页
     ·低频UWB SAR/GMTI 系统运动目标检测存在的困难第24-25页
   ·运动目标检测技术研究现状第25-36页
     ·常用的运动目标检测技术概述第25-26页
     ·短CPI STAP 技术的研究现状第26-34页
     ·长CPI STAP 技术的提出及其研究现状第34-36页
   ·本文主要工作及内容安排第36-40页
     ·主要研究内容及思路第36-37页
     ·主要研究工作和结构安排第37-40页
第二章 长CPI STAP 的基本理论第40-61页
   ·引言第40-41页
   ·多通道UWB SAR 回波模型第41-50页
     ·运动目标距离迁徙曲线的等效第41-46页
     ·多通道UWB SAR 回波信号模型第46页
     ·长CPI 空时二维谱分析第46-50页
   ·长CPI STAP 的基本模型及其降维实现思想第50-55页
     ·长CPI STAP 基本模型第50-53页
     ·长CPI STAP 基本模型直接实现所面临的困难第53-54页
     ·长CPI STAP 降维滤波器的设计原则第54-55页
   ·长CPI STAP 模型和短CPI STAP 模型的比较第55-57页
     ·基本模型的比较第55-56页
     ·降维模型的比较第56-57页
   ·长CPI STAP 方法的性能评估体系第57-59页
   ·本章小结第59-61页
第三章 多通道UWB SAR 频率-多普勒域长CPI STAP 方法第61-94页
   ·引言第61-62页
   ·多通道UWB SAR 频率-多普勒域回波信号模型第62-66页
     ·配准预处理第62页
     ·频率-多普勒域的回波信号模型第62-63页
     ·运动目标信号和地杂波的频率-多普勒域支撑域第63-64页
     ·长CPI 空-时-频三维谱分析第64-66页
   ·频率-多普勒域长CPI STAP 滤波器的设计第66-71页
     ·频率-多普勒域最优长CPI STAP 模型第66-69页
     ·频率-多普勒域长CPI STAP 降维模型第69-71页
   ·频率-多普勒域局部STAP 技术第71-75页
     ·频率-多普勒域局部STAP 技术第71-74页
     ·频率-多普勒域局部STAP 实验第74-75页
   ·基于ω-k 成像算法的频率-多普勒域局部STAP 相干积累技术第75-77页
     ·运动目标的频率-多普勒谱分析第75-76页
     ·基于ω-k 成像算法的局部STAP 相干积累方法第76-77页
   ·基于频率-多普勒域长CPI 的运动目标检测流程第77-79页
     ·运动目标检测流程第77-78页
     ·多速度运动目标图像的综合第78-79页
   ·频率-多普勒域长CPI STAP 方法的性能预测第79-84页
     ·几个关键性能指标的预测方法第79-81页
     ·频率-多普勒域长CPI STAP 方法的预测性能第81-83页
     ·关于频率-多普勒域长CPI STAP 方法预测性能的几点总结第83-84页
   ·基于半实测数据的运动目标检测实验第84-92页
     ·半实测回波数据的产生第84-87页
     ·基于半实测数据的频率-多普勒域长CPI STAP 实验第87-91页
     ·性能评估第91-92页
   ·本章小结第92-94页
第四章 多通道UWB SAR 图像域长CPI STAP 方法第94-130页
   ·引言第94-95页
   ·运动目标在多通道 UWB SAR 图像上的表征第95-101页
     ·运动目标的散焦轨迹第95-97页
     ·运动目标散焦轨迹上的相位第97-98页
     ·运动目标信号的图像域表达式第98-99页
     ·实验验证第99-101页
   ·图像域长CPI STAP 滤波器的设计第101-108页
     ·图像域长CPI STAP 最优模型第101-103页
     ·对杂波噪声协方差矩阵的分析第103-105页
     ·基于单像素的降维长CPI STAP 模型第105-106页
     ·基于多像素的降维长CPI STAP 模型第106-108页
   ·图像域局部STAP 技术第108-118页
     ·理想条件下的图像域局部STAP 方法第108-112页
     ·非均匀杂波环境下的图像域局部STAP 方法第112-115页
     ·通道失配下的图像域局部STAP 方法第115-117页
     ·同时存在通道失配和非均匀杂波环境的图像域局部STAP 方法第117-118页
   ·图像域局部STAP 输出的相干积累第118-120页
     ·取出和一定速度运动目标相对应的杂波抑制后数据第118页
     ·基于二维波数域补偿的杂波抑制后图像相干积累方法第118-120页
   ·基于图像域长CPI STAP 的运动目标检测流程第120-121页
   ·图像域长CPI STAP 方法的性能预测第121-124页
   ·基于半实测数据的图像域长CPI STAP 运动目标检测实验第124-128页
     ·基于多通道UWB SAR 半实测回波数据的实验第124-128页
     ·性能评估第128页
   ·本章小结第128-130页
第五章 多通道UWB SAR 多子孔径图像长CPI STAP 方法第130-156页
   ·引言第130-131页
   ·多通道UWB SAR 多子孔径图像域运动目标信号模型第131-136页
     ·运动目标在多通道子孔径极坐标图像序列上的解析表达式第131-133页
     ·子孔径长度的选择第133-134页
     ·运动目标在不同通道子孔径图像上的聚焦位置差和相位差第134-136页
   ·多子孔径图像域长CPI STAP 滤波器设计第136-141页
     ·多子孔径图像域长CPI STAP 最优处理模型第136-138页
     ·多子孔径图像域长CPI STAP 降维处理模型第138-141页
   ·子孔径图像域STAP 技术第141-142页
   ·子孔径图像序列STAP 结果的相干积累第142-144页
   ·基于子孔径图像序列的多分辨率运动目标检测第144-146页
   ·多子孔径图像域长CPI STAP 方法的性能预测第146-148页
   ·基于子孔径图像序列长CPI STAP 的多分辨率运动目标检测实验第148-154页
     ·基于多通道UWB SAR 半实测回波数据的实验第148-152页
     ·性能评估第152-154页
   ·本章小结第154-156页
第六章 基于长CPI STAP 的运动目标参数估计方法第156-167页
   ·引言第156页
   ·基于ROI 的运动目标聚焦和合成速度估计第156-159页
     ·速度失配对运动目标聚焦的影响第156-157页
     ·基于ROI 的运动目标重新聚焦方法和合成速度估计方法第157-159页
   ·长CPI STAP 和ATI 相结合的合成速度角估计第159-160页
     ·运动目标在长CPI STAP 图像上的输出相位第159-160页
     ·长CPI STAP 和ATI 相结合的合成速度角估计第160页
   ·基于长CPI STAP 的运动目标参数估计方案第160-162页
   ·实验第162-165页
     ·实验一第162-165页
     ·实验二第165页
   ·本章小结第165-167页
第七章 结束语第167-171页
   ·本文工作总结第167-169页
   ·研究展望第169-171页
致谢第171-173页
参考文献第173-180页
作者在学期间取得的学术成果第180-182页
附录A 不同频率-多普勒单元杂波独立性的证明第182-185页
附录B 不同像素的杂波相关性分析及实验验证第185-189页
附录C 英文缩写词对照表第189页

论文共189页,点击 下载论文
上一篇:高分辨率SAR图像建筑物提取方法研究
下一篇:MIMO系统的信号检测及迭代接收技术研究