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高分辨宽测绘带多通道SAR和动目标成像理论与方法

作者简介第2-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 绪论第16-34页
    1.1 研究背景与意义第16-18页
    1.2 多通道SAR成像发展概述第18-28页
        1.2.1 多通道SAR成像技术发展与研究现状第19-21页
        1.2.2 多通道SAR系统第21-28页
    1.3 关键问题和难点第28-30页
    1.4 本文内容安排第30-34页
第二章 多通道SAR信号模型与基本成像算法第34-50页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 方位多通道SAR系统的理想信号模型第35-37页
    2.3 方位多通道SAR系统的通道误差模型第37-40页
    2.4 方位多通道SAR系统的通道误差校正方法概述第40-43页
        2.4.1 基于子空间的通道误差校正第41-42页
        2.4.2 基于相关函数的通道误差校正第42-43页
    2.5 方位多普勒解模糊算法第43-49页
        2.5.1 传递函数法第43-44页
        2.5.2 空时自适应处理方法第44页
        2.5.3 基于多个多普勒方向约束的解模糊算法第44-49页
    2.6 本章小结第49-50页
第三章 多通道SAR空变的通道误差校正方法第50-88页
    3.1 引言第50页
    3.2 基于两步校正的通道误差校正算法第50-67页
        3.2.1 通道误差粗校正和多普勒中心校正第50-52页
        3.2.2 通道误差精校正和沿方位基线测量误差第52-59页
        3.2.3 实测数据处理结果第59-67页
    3.3 基于LML-WME稳健的通道误差校正第67-86页
        3.3.1 WME通道相位误差估计方法第67-72页
        3.3.2 随距离空变的通道相位误差和LML-WME通道误差校正方法第72-77页
        3.3.3 实验数据处理结果第77-86页
    3.4 本章小结第86-88页
第四章 斜视模式多通道SAR成像处理第88-116页
    4.1 引言第88-89页
    4.2 基于最大似然的多普勒中心估计方法第89-92页
    4.3 基于最小熵的稳健多普勒中心估计方法第92-97页
        4.3.1 基带的多普勒中心估计第92-94页
        4.3.2 基于最小熵的多普勒中心模糊数估计第94-95页
        4.3.3 基于梯度的二分法快速搜索算法第95-97页
    4.4 基于两步聚焦的斜视多通道SAR成像算法第97-102页
        4.4.1 线性的RCMC第97-99页
        4.4.2 基于RCB的多个多普勒方向约束无模糊多普勒谱重构第99-100页
        4.4.3 基于两步聚焦的成像方式第100-102页
    4.5 实际运用和细节讨论第102-106页
        4.5.1 多普勒中心估计第102-104页
        4.5.2 斜视成像处理第104-106页
    4.6 仿真实验和实测数据处理结果第106-114页
        4.6.1 单点目标仿真实验验证多普勒中心估计算法和成像处理算法第107-110页
        4.6.2 多个点目标仿真实验第110-111页
        4.6.3 实测数据处理结果第111-114页
    4.7 本章小结第114-116页
第五章 基于最大似然最小熵的多通道SAR动目标成像算法第116-138页
    5.1 引言第116-117页
    5.2 信号模型第117-121页
        5.2.1 信号描述第118-120页
        5.2.2 方位信号重构第120-121页
    5.3 动目标成像算法第121-126页
        5.3.1 基于ME的IPM算法估计第121-122页
        5.3.2 基于局部MLME算法的FD-PM和动目标速度估计第122-124页
        5.3.3 动目标成像算法第124-126页
    5.4 运用和细节讨论第126-131页
        5.4.1 杂波抑制和盲速讨论第126-129页
        5.4.2 动目标检测与回波提取第129-131页
    5.5 仿真实验和实测数据处理结果第131-137页
        5.5.1 仿真的动目标多通道SAR数据第131-134页
        5.5.2 实际录取的海面舰船多通道Scan-SAR数据第134-137页
    5.6 本章小结第137-138页
第六章 稳健的杂波抑制和动目标成像算法第138-168页
    6.1 引言第138-140页
    6.2 HRWS MC-SAR系统的几何关系第140-142页
    6.3 动目标和杂波的粗聚焦图像及复响应第142-150页
        6.3.1 CFT第142页
        6.3.2 动目标的粗聚焦图像和复响应第142-146页
        6.3.3 杂波的粗聚焦图像和复响应第146-147页
        6.3.4 杂波和动目标粗聚焦图像的特点第147-150页
    6.4 杂波抑制和动目标检测第150-154页
        6.4.1 基于多个多普勒方向约束的杂波抑制第150-152页
        6.4.2 动目标检测第152-154页
    6.5 动目标成像和斜距速度估计第154-156页
    6.6 实验处理结果第156-167页
        6.6.1 仿真的动目标HRWS MC-SAR数据第157-161页
        6.6.2 仿真实验验证及分析非均匀DPC采样性能第161-163页
        6.6.3 实测的动目标HRWS MC-SAR数据第163-167页
    6.7 本章小结第167-168页
第七章 多通道SAR干扰抑制算法第168-196页
    7.1 引言第168-171页
    7.2 基于时频变换的干扰抑制算法第171-185页
        7.2.1 基于短时傅里叶变换和小波变换的干扰抑制算法第171-175页
        7.2.2 NBI识别和利用小波进行干扰抑制算法第175-177页
        7.2.3 实验结果和性能分析第177-185页
    7.3 多通道SAR干扰抑制算法第185-194页
        7.3.1 SAR欺骗式干扰信号形式第185-188页
        7.3.2 多通道SAR欺骗式干扰抑制第188-192页
        7.3.3 实验结果和性能分析第192-194页
    7.4 结论第194-196页
第八章 总结及展望第196-200页
    8.1 全文总结第196-198页
    8.2 工作展望第198-200页
附录第200-206页
参考文献第206-224页
致谢第224-226页
作者在读期间的研究成果第226-228页

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