高分辨力雷达脉冲压缩技术研究
第一章 绪论 | 第1-15页 |
1.1 SAR雷达发展概况 | 第8-10页 |
1.2 脉冲压缩技术 | 第10-12页 |
1.3 数字信号处理器的发展和特点 | 第12-14页 |
1.3.1 数字信号处理器的发展 | 第12-13页 |
1.3.2 数字信号处理器的发展和特点 | 第13-14页 |
1.4 本文的主要工作 | 第14-15页 |
第二章 线性调频信号脉冲压缩性能分析 | 第15-22页 |
2.1 概述 | 第15页 |
2.2 LFM信号的时、频域特性 | 第15-17页 |
2.3 LFM信号的频域脉压性能分析 | 第17-18页 |
2.4 LFM信号距离旁瓣抑制方法 | 第18-21页 |
2.5 本章总结 | 第21-22页 |
第三章 频域数字脉压处理硬件平台 | 第22-29页 |
3.1 ADSP21160 SHARC芯片介绍 | 第22-24页 |
3.2 Hammer head-PCI板卡介绍 | 第24-26页 |
3.3 ADSP21160编程技术摘要 | 第26-28页 |
3.3.1 多处理器内存空间分配和使用 | 第26-27页 |
3.3.2 单指令多数据流(SIMD | 第27页 |
3.3.3 DMA功能 | 第27-28页 |
3.4 本章总结 | 第28-29页 |
第四章 脉冲压缩控制及波形显示界面 | 第29-48页 |
4.1 界面功能要求 | 第29页 |
4.2 WINDOWS下的程序编制 | 第29-36页 |
4.2.1 WINDOWS下的程序结构 | 第29-30页 |
4.2.2 GUI程序的结构与编制 | 第30页 |
4.2.3 创建和注册窗口类 | 第30-31页 |
4.2.4 创建窗口 | 第31-32页 |
4.2.5 消息循环 | 第32-33页 |
4.2.6 窗口函数 | 第33-34页 |
4.2.7 GUI程序的结束 | 第34-35页 |
4.2.8 WINDOWS的GDI | 第35-36页 |
4.3 用MFC实现界面 | 第36-45页 |
4.4 各个功能模块的流程图 | 第45-47页 |
4.5 本章总结 | 第47-48页 |
第五章 距离脉压在HHPC上的实现 | 第48-62页 |
5.1 系统原理及指标分析 | 第48-51页 |
5.1.1 频域数字脉压系统 | 第48-49页 |
5.1.2 技术指标及实时性分析 | 第49-51页 |
5.2 并行算法研究 | 第51-55页 |
5.3 系统测试及结论 | 第55-61页 |
5.3.1 测试方法 | 第55页 |
5.3.2 测试结果 | 第55-58页 |
5.3.3 测试结论 | 第58页 |
5.3.4 对修正窗函数和拟合窗函数的补充说明 | 第58-61页 |
5.4 本章总结 | 第61-62页 |
第六章 方位脉压在HHPC上的实现 | 第62-81页 |
6.1 SAR原理和信号处理 | 第62-67页 |
6.1.1 合成孔径雷达原理 | 第62-66页 |
6.1.2 合成孔径雷达的信号处理 | 第66-67页 |
6.2 SAR成像过程仿真 | 第67-74页 |
6.2.1 合成孔径雷达回波模拟参数及分析 | 第67-69页 |
6.2.2 仿真结果 | 第69-74页 |
6.3 方位脉压在HHPC上的实现 | 第74-80页 |
6.3.1 处理方案研究 | 第74-77页 |
6.3.2 测试结果及分析 | 第77-80页 |
6.4 本章总结 | 第80-81页 |
结束语 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
个人简历 | 第84页 |