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星载雷达高度计误差分析和定标技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-14页
第一章 绪论第14-26页
   ·引言第14页
   ·雷达高度计的应用价值第14-15页
   ·星载雷达测高的发展第15-24页
     ·国际上雷达高度计的发展回顾第15-19页
     ·我国雷达高度计的发展历史第19-21页
     ·新体制星载雷达高度计第21-24页
   ·星载雷达测高误差分析和定标工作的重要意义第24-25页
   ·论文工作的主要内容第25-26页
第二章 星载雷达高度计的基本原理和测高误差概述第26-41页
   ·引言第26页
   ·卫星测高的基本概念和星载雷达高度计的工作方式第26-27页
   ·星载雷达高度计的脉冲压缩和全去斜技术第27-28页
   ·星载雷达高度计系统分析第28-30页
   ·粗糙海面的雷达高度计回波模型第30-35页
     ·平坦海面脉冲响应第30-31页
     ·海面高度的概率密度函数第31-32页
     ·点目标响应第32-33页
     ·平均回波的解析形式第33-34页
     ·高度计海洋回波的噪声特性第34-35页
   ·星载雷达测高误差分析概述第35-40页
     ·关于星载雷达测高误差分析的一些基本概念第35-36页
     ·星载雷达测高主要误差源的分类第36-38页
     ·星载雷达测高误差的分配第38-40页
   ·小结第40-41页
第三章 星载雷达高度计仪器误差分析第41-61页
   ·引言第41页
   ·雷达高度计全系统的固定延时误差第41-45页
     ·定时误差第41-42页
     ·频率漂移误差第42页
     ·多普勒效应误差第42-43页
       ·水平速度引起的多普勒误差第42页
       ·垂直速度引起的多普勒误差第42-43页
     ·水平速度引起的距离徙动第43页
     ·雷达高度计射频传输线的硬件延时第43-44页
     ·时标偏差第44-45页
   ·雷达高度计射频误差分析第45-51页
     ·全去斜过程的误差分析第45-47页
     ·二次相位误差第47-48页
     ·射频幅相起伏第48-51页
       ·幅相起伏带来的测高偏差第48-50页
       ·幅相起伏指标的计算第50-51页
   ·雷达高度计中频和数字电路误差分析第51-60页
     ·接收机中频和数字电路误差分析第51-56页
       ·正交检波器I/Q 不平衡带来的误差第51-52页
       ·接收机去混叠滤波器带外抑制不充分造成的误差分析第52-54页
       ·A/D 转换器误差分析第54-55页
       ·FFT 单元的误差第55-56页
     ·DDS 误差分析第56-60页
       ·DDS 产生Chirp 信号的原理第56-57页
       ·I/Q 不平衡误差分析第57-58页
       ·D/A 转换器量化误差分析第58-59页
       ·低通滤波器的误差第59-60页
   ·雷达高度计仪器误差小结第60-61页
第四章 星载雷达高度计跟踪误差分析第61-110页
   ·引言第61-62页
   ·雷达高度计回波跟踪的基本原理第62-63页
   ·雷达高度计跟踪技术的发展和研究动态第63-67页
     ·星载雷达高度计跟踪方案的回顾第63-65页
     ·雷达高度计重跟踪技术的发展和研究动态第65-67页
   ·雷达高度计跟踪算法研究第67-87页
     ·自适应分裂门跟踪(ASG)算法第67-76页
       ·ASG 算法的实现流程第67-68页
       ·门跟踪算法理论分析第68-72页
       ·波高/姿态角偏差第72-73页
       ·门跟踪算法随机误差分析第73-76页
       ·接收机白噪声对跟踪精度的影响第76页
     ·最大似然估计(MLE)算法分析第76-83页
       ·基于单脉冲回波概率密度函数的最大似然函数第76-77页
       ·基于多脉冲平均回波概率密度函数的最大似然函数第77-78页
       ·似然函数中偏导数的推导第78-79页
       ·最大似然估计的实际执行第79-80页
       ·准最大似然算法(SMLE)第80-82页
       ·最大似然算法误差分析第82-83页
     ·加权最小二乘算法(WLS)第83-86页
       ·加权最小二乘算法的原理第83-84页
       ·WLS 和MLE 算法的等价性证明第84页
       ·WLS 算法的实际执行第84-86页
     ·雷达高度计各跟踪算法的关系第86-87页
   ·回波相关性及其对跟踪的影响第87-92页
     ·关于回波相关性的讨论第87-91页
       ·脉冲之间的相关性和有效PRF第87-90页
       ·距离窗口内各FFT 单元之间的相关性第90-91页
     ·考虑到相关性的跟踪技术研究第91-92页
   ·雷达高度计姿态角估计算法设计及误差分析第92-101页
     ·理论推导和算法描述第93-95页
     ·姿态角估计算法误差分析第95-98页
       ·概率密度的推导第95-96页
       ·两点算法误差分析第96-97页
       ·回归算法误差分析第97-98页
     ·蒙特卡洛仿真第98-101页
   ·雷达高度计跟踪环α- β滤波器滤波器特性分析与加速度补偿第101-109页
     ·α- β滤波器特性分析第101-103页
       ·α- β滤波器的滤波/预测方程第101-102页
       ·Z 域特性分析第102页
       ·频域特性分析第102-103页
       ·频率响应的近似第103页
     ·加速度补偿算法研究第103-106页
       ·高度加速度的来源第103-104页
       ·加速度误差的表达式第104页
       ·传统算法讨论第104-105页
       ·一种新算法——两次滤波算法第105-106页
     ·仿真实验第106-108页
     ·Jason-1 高度计实际数据处理第108-109页
   ·小结第109-110页
第五章 星载雷达高度计其它测高误差分析第110-137页
   ·引言第110页
   ·大气层延迟误差分析第110-122页
     ·大气层延迟误差机理分析第110-111页
     ·干空气误差分析第111-112页
     ·水汽和液态水误差分析第112-113页
     ·电离层误差分析第113-117页
     ·电离层色散效应研究第117-122页
       ·理论模型的推导第117-119页
       ·相关讨论第119-121页
       ·仿真实验第121-122页
   ·海况偏差第122-131页
     ·海况偏差的分类第122页
     ·海面高度的概率密度函数的理论分析第122-125页
     ·电磁偏差研究第125-131页
       ·电磁偏差研究历史综述第125-126页
       ·海浪波数谱第126-129页
       ·电磁偏差的物理意义第129页
       ·几何光学观点的电磁偏差模型第129-131页
   ·轨道误差和其它误差源第131-135页
     ·高度计精密定轨的原理第131-132页
     ·卫星轨道受力模型第132-133页
     ·卫星定轨系统第133-134页
     ·高度计定轨精度指标第134页
     ·卫星重心漂移误差第134-135页
     ·潮汐和反向气压误差第135页
   ·小结第135-137页
第六章 星载雷达高度计定标技术研究第137-149页
   ·引言第137-138页
   ·星载雷达高度计内定标技术研究第138-146页
     ·星载雷达高度计内定标的原理第138-139页
     ·星载雷达高度计内定标工程设计第139-141页
       ·方案的选择第139页
       ·内定标方案电路设计第139-140页
       ·衰减参数设计第140-141页
       ·延时参数设计第141页
       ·多带宽和双频雷达高度计内定标的讨论第141页
     ·星载雷达高度计内定标误差分析第141-146页
       ·时序模型第141-142页
       ·延时误差分析第142-143页
       ·发射信号泄漏对点目标响应的影响第143页
       ·对点目标响应的修正第143-144页
       ·点目标响应形状和重心的估计第144-145页
       ·定标模式2 误差分析第145页
       ·小结第145-146页
   ·星载雷达高度计绝对定标技术简介第146-148页
   ·小结第148-149页
结束语 论文工作的总结和展望第149-152页
附录第152-158页
 附录2A:贝塞尔函数的指数函数拟合第152页
 附录2B:(2.11)和(2.13)式等价性的证明第152-153页
 附录4A:SEASAT 高度计跟踪偏差分析第153-154页
 附录4B:(4.13)式的证明第154-155页
 附录5A:偏斜度偏差和电磁偏差的理论推导第155-158页
参考文献第158-167页
攻读博士学位期间所发表的论文第167-168页
致谢第168-169页

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