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基于FDTD的IR-UWB共焦成像研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-15页
    1.1 课题研究的背景及来源第8-9页
    1.2 课题研究的目的及意义第9-10页
    1.3 国内外研究现状及分析第10-13页
        1.3.1 国内外研究现状第10-12页
        1.3.2 存在问题和不足第12-13页
    1.4 本文的主要研究内容第13-15页
第2章 时域有限差分法的基本原理及成像作用第15-24页
    2.1 时域有限差分法的基本原理第15-18页
        2.1.1 FDTD 的 Yee 元胞结构第15页
        2.1.2 二维直角坐标中的 FDTD 方程第15-16页
        2.1.3 数值稳定性和数值色散第16-17页
        2.1.4 PML 吸收边界条件第17-18页
    2.2 时域有限差分法建模第18-20页
        2.2.1 简单物体的建模第18页
        2.2.2 复杂物体的建模第18-20页
    2.3 基于时域有限差分法的 IR-UWB 电磁波场的模拟第20-23页
        2.3.1 模拟平面波与方柱导体的相互作用第20-22页
        2.3.2 IR-UWB TM 波的二维 FDTD 仿真第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 基于实孔径天线阵的 IR-UWB 点目标成像研究第24-38页
    3.1 引言第24页
    3.2 目标散射中心模型第24-25页
    3.3 IR-UWB 成像系统的探测方式第25-27页
        3.3.1 IR-UWB 信号模型第26页
        3.3.2 天线阵列第26-27页
    3.4 共焦成像算法第27-30页
        3.4.1 算法原理第27-29页
        3.4.2 算法实现步骤第29-30页
    3.5 仿真结果和分析第30-33页
    3.6 主要性能指标第33-36页
        3.6.1 定位误差第34页
        3.6.2 分辨率第34-36页
    3.7 本章小结第36-38页
第4章 基于合成孔径天线阵的 IR-UWB 轮廓成像研究第38-50页
    4.1 引用第38页
    4.2 目标轮廓检测算法第38-40页
        4.2.1 算法原理第38-39页
        4.2.2 算法实现步骤第39-40页
    4.3 目标轮廓提取方法第40-42页
        4.3.1 形态学方法提取目标轮廓第40-41页
        4.3.2 数值方法提取目标轮廓第41-42页
    4.4 圆形金属轮廓成像的仿真第42-44页
        4.4.1 FDTD 模型第42-43页
        4.4.2 成像结果第43-44页
    4.5 主要性能指标及分析第44-49页
        4.5.1 性能分析第44-47页
        4.5.2 阵元数目对目标轮廓像的影响第47-48页
        4.5.3 不同物体的轮廓像第48-49页
    4.6 本章小结第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-55页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第55-57页
致谢第57页

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