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--数据、图像处理及录取论文

基于反投影(BP)技术的空间目标ISAR成像方法研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
缩略词第11-12页
注释表第12-13页
第一章 绪论第13-20页
    1.1 逆合成孔径雷达(ISAR)成像简介第13-15页
    1.2 对空间目标进行ISAR成像的研究现状第15-18页
        1.2.1 运动补偿技术第16-17页
        1.2.2 成像方法第17-18页
    1.3 论文研究背景和主要研究内容第18-20页
        1.3.1 研究背景第18-19页
        1.3.2 主要研究内容第19-20页
第二章 空间目标BP成像方法第20-28页
    2.1 引言第20页
    2.2 BP成像原理第20-22页
        2.2.1 基本原理第20-22页
        2.2.2 算法流程第22页
    2.3 成像结果与分析第22-26页
        2.3.1 仿真设置第22-24页
        2.3.2 成像结果第24-26页
        2.3.3 分析第26页
    2.4 RD算法和BP算法的比较第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 空间目标轨迹误差对成像的影响分析第28-45页
    3.1 引言第28页
    3.2 轨迹误差引起的成像误差分析第28-31页
    3.3 几种特定轨迹误差影响分析第31-35页
    3.4 仿真验证第35-44页
        3.4.1 固定误差第36-37页
        3.4.2 线性误差第37-39页
        3.4.3 二次误差第39-41页
        3.4.4 正弦误差第41-43页
        3.4.5 随机误差第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 BP自聚焦算法第45-51页
    4.1 引言第45页
    4.2 算法原理第45-48页
        4.2.1 图像锐度的定义第45-46页
        4.2.2 自聚焦算法的原理第46-48页
    4.3 仿真验证第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 高速空间目标的脉内补偿第51-65页
    5.1 引言第51页
    5.2 高速目标回波模型第51-56页
    5.3 基于分数阶傅里叶变换的速度补偿算法第56-60页
        5.3.1 算法原理第56-59页
        5.3.2 仿真验证第59-60页
    5.4 基于最小熵的速度补偿算法第60-63页
        5.4.1 算法原理第60-61页
        5.4.2 仿真验证第61-63页
    5.5 速度估计误差对结果的影响分析第63页
    5.6 本章小结第63-65页
第六章 结束语第65-67页
    6.1 总结第65页
    6.2 展望第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-74页
在学期间的研究成果及已发表的论文第74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:基于改进PFA的弹载条带SAR成像处理算法研究
下一篇:极化码性能研究及其SCL译码算法的FPGA实现