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基于微波探测雷达的冰层厚度反演算法的研究与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究工作的背景与意义第10-11页
    1.2 冰层厚度测量的国内外研究历史与现状第11-15页
    1.3 本文的主要贡献与创新第15页
    1.4 本论文的结构安排第15-16页
    1.5 本章小结第16-17页
第二章 FMCW雷达及FMCW-SAR原理第17-33页
    2.1 FMCW雷达简介第17-18页
    2.2 FMCW雷达的优点第18-19页
    2.3 FMCW雷达原理第19-25页
        2.3.1 FMCW雷达系统框图第19-20页
        2.3.2 线性调频信号的性质第20-22页
        2.3.3 FMCW信号测距原理第22-24页
        2.3.4 FMCW雷达分辨率第24-25页
    2.4 FMCW-SAR雷达简介第25-27页
    2.5 FMCW-SAR雷达原理第27-31页
        2.5.1 FMCW-SAR系统回波处理思想第27-30页
        2.5.2 FMCW-SAR系统分辨率第30-31页
    2.6 本章小结第31-33页
第三章 FMCW雷达冰厚探测系统的建模第33-40页
    3.1 FMCW仿真系统的构架第33页
    3.2 信号收发模块第33-35页
        3.2.1 VCO波形的产生第34页
        3.2.2 发射机和接收机的硬件影响仿真第34-35页
    3.3 中频信号产生模块第35-36页
    3.4 冰层物理模型反演模块第36-38页
        3.4.1 电磁波在冰层中的损耗第36-37页
        3.4.2 反射模型第37-38页
        3.4.3 后向散射系数第38页
    3.5 FMCW探冰雷达仿真系统设计流程图第38-39页
    3.6 本章小结第39-40页
第四章 冰层厚度反演算法的实现及仿真结果分析第40-63页
    4.1 FMCW雷达冰层厚度反演算法的实现第40-58页
        4.1.1 雷达信号预处理的实现第40-42页
        4.1.2 中频信号去低频杂波处理第42-43页
        4.1.3 发射信号非线性的软件矫正方法第43-46页
        4.1.4 FMCW探冰雷达系统随机噪声的消除第46-48页
        4.1.5 中频信号加窗处理第48-50页
        4.1.6 FFT-CZT联合算法提高精度第50-54页
        4.1.7 中值滤波、均值滤波和维纳滤波第54-57页
        4.1.8 FMCW雷达冰厚反演算法的最终流程第57-58页
    4.2 仿真的相关参数第58-59页
    4.3 仿真结果与分析第59-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 FMCW-SAR冰层截面成像算法的实现及仿真结果分析第63-76页
    5.1 FMCW-SAR应用设计前提条件第63页
    5.2 FMCW-SAR数据处理关键技术第63-67页
        5.2.1 脉冲压缩原理第63-66页
        5.2.2 sinc插值原理第66-67页
    5.3 FMCW-SAR冰层截面成像算法第67-70页
    5.4 仿真实验的设计第70-71页
    5.5 仿真参数的设置第71-72页
    5.6 仿真结果与讨论第72-75页
    5.7 本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
    6.1 全文总结第76-77页
    6.2 后续工作展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间取得的成果第83-84页

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