基于电磁计算的雷达成像研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
符号对照表 | 第10-11页 |
缩略语对照表 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 研究背景 | 第15-17页 |
1.2 用于雷达成像的电磁计算研究现状 | 第17-18页 |
1.3 ISAR以及成像算法发展概况 | 第18页 |
1.4 本文主要工作及安排 | 第18-20页 |
第二章 关于雷达回波的电磁散射计算 | 第20-36页 |
2.1 电磁散射计算之MoM算法 | 第20-29页 |
2.1.1 单位面元的电场积分方程 | 第21页 |
2.1.2 RWG基函数 | 第21-24页 |
2.1.3 矩量法的矩阵方程 | 第24-29页 |
2.1.4 小结 | 第29页 |
2.2 电磁散射计算之FMM算法 | 第29-33页 |
2.2.2 FMM基本原理 | 第29-30页 |
2.2.3 自由空间的FMM | 第30-33页 |
2.3 电磁散射计算之PO方法 | 第33-36页 |
2.3.1 模拟平面的遮挡判断 | 第33页 |
2.3.2 面元电流的积分计算 | 第33-36页 |
第三章 雷达成像理论 | 第36-54页 |
3.1 雷达基础原理 | 第36-37页 |
3.2 合成孔径雷达要求 | 第37-42页 |
3.3 正侧式SAR的信号 | 第42-46页 |
3.3.1 正侧式SAR的回波信号 | 第42-44页 |
3.3.2 线性调频脉冲(LFM)信号 | 第44-46页 |
3.4 距离多普勒成像算法 | 第46-49页 |
3.5 ISAR的转台模型和方位维分辨 | 第49-52页 |
3.6 章末总结 | 第52-54页 |
第四章 不同电磁计算的成像结果对比 | 第54-70页 |
4.1 基于PO和MOM算法的成像对比 | 第55-57页 |
4.2 关于雷达吸波材料对成像的影响 | 第57-62页 |
4.2.1 吸波涂层对飞机模型I成像 | 第57-59页 |
4.2.2 吸波涂层对飞机模型Ⅱ成像 | 第59-60页 |
4.2.3 吸波涂层对飞机模型Ⅲ成像 | 第60-62页 |
4.3 关于入射波的极化方式对成像的影响 | 第62-64页 |
4.4 PO中剖分单元尺寸的雷达成像对比 | 第64-66页 |
4.5 关于地面目标的半空间成像 | 第66-68页 |
4.6 章末总结 | 第68-70页 |
第五章 基于电磁计算的转动目标微多普勒 | 第70-76页 |
5.1 微多普勒和电磁计算 | 第70-71页 |
5.2 算例以及结果 | 第71-74页 |
5.2.1 准静态法 | 第71-72页 |
5.2.2 结果展示 | 第72-74页 |
5.3 小结 | 第74-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
作者简介 | 第84-85页 |