摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 引言 | 第9-23页 |
·干涉合成孔径雷达(InSAR)概述 | 第9-13页 |
·InSAR的分类及应用 | 第9-10页 |
·InSAR的发展历史 | 第10-13页 |
·InSAR的发展趋势 | 第13页 |
·分布式卫星的概念及特点 | 第13-14页 |
·分布式卫星SAR(DSInSAR) | 第14-18页 |
·分布式卫星SAR功能及应用 | 第15-16页 |
·分布式卫星SAR发展现状 | 第16-18页 |
·TechSat21 | 第16-17页 |
·Cartwheel | 第17-18页 |
·Pendulum | 第18页 |
·本文主要工作 | 第18-23页 |
·研究背景 | 第18-19页 |
·研究内容 | 第19-20页 |
·主要贡献 | 第20-23页 |
第二章 InSAR成像原理 | 第23-37页 |
·InSAR成像基本原理 | 第23-27页 |
·InSAR系统测高精度 | 第27-29页 |
·理论分析 | 第27-28页 |
·评估方法 | 第28-29页 |
·InSAR图像对的相关性 | 第29页 |
·垂直极限基线 | 第29-32页 |
·水平垂直基线 | 第32-33页 |
·InSAR成像处理过程 | 第33-35页 |
·小结 | 第35-37页 |
第三章 分布式卫星CT-InSAR的基线分析 | 第37-55页 |
·分布式卫星SAR系统的工作模式 | 第37-40页 |
·带状SAR成像工作模式 | 第37-38页 |
·切航迹干涉SAR(CT-InSAR)工作模式 | 第38-39页 |
·沿航迹干涉SAR(AT-InSAR)工作模式 | 第39-40页 |
·分布式卫星CT-InSAR的构型设计 | 第40-42页 |
·分布式卫星CT-InSAR的基线分析 | 第42-54页 |
·最优基线 | 第42-47页 |
·公式推导 | 第42-44页 |
·基线的优化 | 第44-47页 |
·基于椭圆构型的CT-InSAR基线设计 | 第47-51页 |
·分布式卫星CT-InSAR的多基线分析 | 第51-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第四章 分布式卫星CT-InSAR基线测量精度的要求 | 第55-69页 |
·基线测量精度分析 | 第55-57页 |
·参数误差对成像精影响的计算机仿真 | 第57-59页 |
·地球自转对基线影响的分析 | 第59-62页 |
·卫星环绕对基线影响的分析 | 第62页 |
·系统扰动对基线的影响 | 第62-67页 |
·分布式CT-InSAR系统扰动模型 | 第63-64页 |
·扰动分析 | 第64-67页 |
·小结 | 第67-69页 |
第五章 分布式卫星CT-InSAR星间基线测量技术 | 第69-109页 |
·基线测量原理 | 第69-72页 |
·利用回波相位的基线测量 | 第69-71页 |
·基线的无线电直接测量 | 第71-72页 |
·无线电测距概述 | 第72-86页 |
·侧音测距 | 第73-77页 |
·基于倍相的侧音测距 | 第74-75页 |
·基于FFT的相位估计 | 第75-77页 |
·存在问题 | 第77页 |
·伪码测距 | 第77-86页 |
·延迟锁相环路跟踪法 | 第79-82页 |
·DLL噪声性能 | 第82-83页 |
·仿真分析 | 第83-85页 |
·工程实现分析 | 第85-86页 |
·混合测距 | 第86-108页 |
·系统结构 | 第87-88页 |
·(DLL+PLL)复合环 | 第88-92页 |
·基本原理 | 第88-90页 |
·性能分析 | 第90-92页 |
·高动态环境下基于FFT的码相位快速捕获 | 第92-97页 |
·高动态环境中的数学模型 | 第92-95页 |
·基于FFT的快速捕获 | 第95-97页 |
·欠采样差分相位估计 | 第97-101页 |
·采样对相位估计的影响 | 第98页 |
·频率与相位估计 | 第98-101页 |
·性能仿真 | 第101-106页 |
·捕获性能分析 | 第101-104页 |
·测距精度分析 | 第104-106页 |
·工程实现分析 | 第106-108页 |
·小结 | 第108-109页 |
第六章 结束语 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-117页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第117-119页 |
致谢 | 第119页 |