摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 合成孔径雷达历史 | 第8-11页 |
1.2 研究背景和意义 | 第11-13页 |
1.3 本文的主要工作及章节安排 | 第13-15页 |
第二章 合成孔径雷达成像原理和信号模型 | 第15-28页 |
2.1 星载合成孔径雷达的结构 | 第15-17页 |
2.2 星载合成孔径雷达的观测模式 | 第17-18页 |
2.3 星载合成孔径雷达(SAR)的成像原理 | 第18-24页 |
2.3.1 星载SAR的分辨率 | 第18-22页 |
2.3.1.1 星载SAR的距离分辨率 | 第18-21页 |
2.3.1.2 星载SAR的方位分辨率 | 第21-22页 |
2.3.2 星载SAR的工作原理 | 第22-24页 |
2.4 星载合成孔径雷达(SAR)回波信号模型 | 第24-28页 |
第三章 星载SAR成像的信号处理 | 第28-41页 |
3.1 目标场的重构 | 第28-30页 |
3.2 距离压缩处理 | 第30-31页 |
3.3 方位压缩处理 | 第31-41页 |
3.3.1 多普勒历程 | 第31-33页 |
3.3.2 距离徙动的校正 | 第33-35页 |
3.3.3 具有二次距离压缩的距离一多普勒算法 | 第35-37页 |
3.3.4 方位向参考函数的估计 | 第37-41页 |
3.3.4.1 时域相干法和相位梯度法 | 第37-39页 |
3.3.4.2 曲线拟合估计求多普勒中心频率和多普勒调频率 | 第39-41页 |
第四章 星载SAR点目标原始数据模拟与成像 | 第41-60页 |
4.1 星载SAR与目标的距离R的计算 | 第41-51页 |
4.1.1 地球及卫星轨道基本概念 | 第41-43页 |
4.1.2 空间坐标系及其转换 | 第43-46页 |
4.1.3 仿真模型中关键参数的计算 | 第46-49页 |
4.1.3.1 真近心角的计算 | 第46-47页 |
4.1.3.2 格林尼治恒星时(GST)的计算 | 第47-48页 |
4.1.3.3 卫星星下点N经纬度的计算 | 第48-49页 |
4.1.4 星载SAR与目标距离R的计算 | 第49-51页 |
4.2 点目标回波信号模拟 | 第51-53页 |
4.3 点目标回波信号的成像处理 | 第53-56页 |
4.4 噪声对点目标回波模拟的影响 | 第56-60页 |
4.4.1 噪声对原始回波数据的影响 | 第57-58页 |
4.4.2 噪声对成像结果的影响 | 第58-60页 |
第五章 星载 SAR分布目标原始数据模拟与成像 | 第60-67页 |
5.1 星载 SAR分布目标模型 | 第60-62页 |
5.1.1 分布目标的散射模型 | 第60-62页 |
5.1.2 分布目标仿真的几何模型 | 第62页 |
5.2 星载 SAR分布目标原始数据模拟方法 | 第62-64页 |
5.2.1 水平坐标系转换到斜面坐标系 | 第62-63页 |
5.2.2 星载 SAR斜面坐标系回波信号模型 | 第63-64页 |
5.3 星载 SAR分布目标原始数据模拟 | 第64-66页 |
5.4 噪声对分布目标原始数据模拟的影响 | 第66-67页 |
第六章 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
个人简历 | 第71页 |