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非平稳运动平台高分辨InSAR数据处理技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第12-14页
缩略语对照表第14-18页
第一章 绪论第18-32页
    1.1 研究背景与意义第18-22页
        1.1.1 机载和车载InSAR系统的优势第18页
        1.1.2 机载和车载InSAR应用中的非平稳运动问题第18-21页
        1.1.3 非平稳运动平台高分辨InSAR数据处理与并行计算技术第21-22页
    1.2 典型机载和车载SAR/InSAR系统和试验研究第22-25页
        1.2.1 典型机载SAR/InSAR系统第22-25页
        1.2.2 车载SAR/InSAR相关试验和研究第25页
    1.3 研究所用车载SAR/InSAR试验平台第25-27页
        1.3.1 车载SAR/InSAR试验平台介绍第25-26页
        1.3.2 车载SAR/InSAR试验平台相关应用第26-27页
        1.3.3 车载试验平台InSAR数据处理的实际问题第27页
    1.4 SAR和InSAR基本原理第27-29页
        1.4.1 SAR数据录取几何和成像原理第27-28页
        1.4.2 InSAR技术获取目标空间三维位置信息原理第28-29页
    1.5 本文内容安排第29-32页
第二章 非平稳运动平台高分辨InSAR成像处理第32-50页
    2.1 基于POS数据的SAR成像运动补偿第32-34页
        2.1.1 运动误差分析及其补偿原理第32-33页
        2.1.2 根据POS测量数据计算斜距差第33-34页
    2.2 非平稳运动平台高分辨InSAR成像处理及运动补偿第34-36页
        2.2.1 主辅天线相位中心成像参考航迹和速度第35页
        2.2.2 非平稳运动平台高分辨InSAR成像处理流程第35-36页
    2.3 车载SAR/InSAR成像处理第36-44页
        2.3.1 车载SAR数据录取几何和特点第36-37页
        2.3.2 基于参考DEM的车载SAR/InSAR运动补偿第37-40页
        2.3.3 车载InSAR对山观测实测数据处理和分析第40-43页
        2.3.4 对农田区域观测实测数据处理和分析第43-44页
    2.4 机载InSAR成像处理第44-48页
        2.4.1 机载双天线InSAR“一发双收”模式下斜距差计算第44-47页
        2.4.2 机载X波段实测数据InSAR成像处理第47-48页
        2.4.3 机载毫米波段实测数据InSAR成像处理第48页
    2.5 本章小结第48-50页
第三章 非平稳运动平台高分辨InSAR干涉处理第50-66页
    3.1 非平稳运动平台高分辨InSAR干涉数据处理第50-53页
        3.1.1 InSAR干涉处理的关键步骤第50-52页
        3.1.2 非平稳运动平台高分辨InSAR干涉处理的特点第52页
        3.1.3 非平稳运动平台高分辨InSAR干涉数据处理流程第52-53页
    3.2 基于递推公式的InSAR快速定位方法第53-57页
        3.2.1 单航过双天线InSAR定位模型第53-54页
        3.2.2 待定位目标点坐标模型求解第54-57页
        3.2.3 数据处理流程第57页
    3.3 车载实测数据InSAR干涉处理第57-59页
        3.3.1 主辅SAR图像的配准处理和生成干涉相位图第57-58页
        3.3.2 干涉相位滤波处理第58页
        3.3.3 相位解缠和确定绝对相位第58-59页
        3.3.4 定位和生成DEM第59页
    3.4 机载实测数据InSAR干涉处理第59-65页
        3.4.1 主辅SAR图像配准处理和提取干涉相位图第60-61页
        3.4.2 相位滤波处理第61页
        3.4.3 相位解缠处理第61页
        3.4.4 利用控制点修正辅助信息和确定绝对相位第61-62页
        3.4.5 InSAR定位处理第62页
        3.4.6 生成DEM处理第62-65页
    3.5 本章小结第65-66页
第四章 高分辨率InSAR数据处理的并行实现第66-78页
    4.1 并行处理技术第66-70页
        4.1.1 并行计算相关概念第66-68页
        4.1.2 CPU与GPU的并行方式第68-70页
    4.2 使用OpenMP技术实现CPU多核并行数据处理第70-72页
        4.2.1 OpenMP技术概述第70页
        4.2.2 使用OpenMP实现InSAR成像CPU多核并行处理第70-72页
    4.3 使用CUDA技术实现GPU并行数据处理第72-76页
        4.3.1 CUDA并行程序设计基本理论第72-75页
        4.3.2 使用CUDA实现非平稳运动平台InSAR成像并行处理第75-76页
    4.4 本章小结第76-78页
第五章 总结和展望第78-80页
    5.1 研究总结第78页
    5.2 研究展望第78-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-88页
作者简介第88-89页

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