摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
物理量名称及符号表 | 第14-15页 |
第1章 绪论 | 第15-36页 |
1.1 课题的来源、目的和意义 | 第15页 |
1.2 SAR的发展概况 | 第15-27页 |
1.2.1 机载SAR装备的发展现状 | 第17-21页 |
1.2.2 星载SAR装备的发展现状 | 第21-27页 |
1.3 ISAR的发展现状 | 第27-34页 |
1.3.1 ISAR系统发展现状 | 第27-30页 |
1.3.2 ISAR运动补偿 | 第30-32页 |
1.3.3 ISAR成像算法发展现状 | 第32-34页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第34-36页 |
第2章 机动目标ISAR成像原理 | 第36-49页 |
2.1 引言 | 第36页 |
2.2 ISAR成像原理及机动目标回波信号特点 | 第36-44页 |
2.2.1 目标运动对多普勒频移的影响 | 第39-40页 |
2.2.2 目标运动对ISAR图像的影响 | 第40-44页 |
2.3 机动目标ISAR成像特点 | 第44-48页 |
2.4 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 基于线性调频信号参数估计的机动目标ISAR成像 | 第49-65页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 基于MFT算法的LFM信号参数估计方法 | 第50-58页 |
3.2.1 匹配傅里叶变换(MFT)原理 | 第50-51页 |
3.2.2 MFT算法在机动目标ISAR成像中的应用 | 第51-58页 |
3.3 基于QPF算法的LFM信号参数估计方法 | 第58-64页 |
3.3.1 QPF算法的基本原理 | 第58-59页 |
3.3.2 基于QPF算法的机动目标ISAR成像方法 | 第59-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 基于多分量多项式相位信号参数估计的机动目标ISAR成像 | 第65-94页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.2 基于EMFT算法的三次PPS信号参数估计方法 | 第66-73页 |
4.2.1 扩展匹配傅里叶变换(EMFT)算法的基本原理 | 第67-69页 |
4.2.2 EMFT的精度分析 | 第69-73页 |
4.3 EMFT算法在机动目标ISAR成像中的应用 | 第73-81页 |
4.4 乘积型时间——相位导数分布(PTPDD)原理 | 第81-83页 |
4.4.1 TPDD算法定义 | 第81-82页 |
4.4.2 基于TPDD算法的单分量四次PPS信号参数估计 | 第82页 |
4.4.3 PTPDD算法原理 | 第82-83页 |
4.5 基于PTPDD算法的机动目标ISAR成像 | 第83-87页 |
4.6 ISAR成像实验结果及分析 | 第87-92页 |
4.6.1 仿真数据 | 第87-91页 |
4.6.2 实测数据 | 第91-92页 |
4.7 本章小结 | 第92-94页 |
第5章 基于修正S分布的机动目标ISAR成像 | 第94-107页 |
5.1 引言 | 第94页 |
5.2 机动目标回波信号模型 | 第94-96页 |
5.3 修正S分布(Modified S-Distribution,MSD)原理 | 第96-98页 |
5.3.1 S分布(S Distribution,SD) | 第96-97页 |
5.3.2 修正S分布(Modified S-Distribution,MSD) | 第97-98页 |
5.4 MSD在机动目标ISAR成像中的应用 | 第98-106页 |
5.4.1 仿真数据 | 第99-101页 |
5.4.2 实测数据 | 第101-106页 |
5.5 本章小结 | 第106-107页 |
第6章 船载ISAR机动目标成像 | 第107-121页 |
6.1 引言 | 第107页 |
6.2 S-ISAR成像模型 | 第107-110页 |
6.3 S-ISAR成像算法 | 第110-112页 |
6.4 成像结果 | 第112-120页 |
6.4.1 仿真舰船目标 | 第112-116页 |
6.4.2 舰船目标实测数据 | 第116-120页 |
6.5 本章小结 | 第120-121页 |
结论 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-136页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第136-138页 |
致谢 | 第138-139页 |
个人简历 | 第139页 |