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INSAR-DEM地学编码方法的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-12页
 第一节 INSAR技术的发展历史第7-9页
 第二节 INSAR技术的应用领域第9-11页
 第三节 本文的研究内容及结构安排第11-12页
第二章 INSAR原理第12-24页
 第一节 微波遥感第12-13页
 第二节 SAR的成像机理及其几何特点第13-18页
  一、成像机理第13-14页
  二、雷达图像的几何特点第14-18页
 第三节 INSAR原理第18-24页
  一、雷达干涉测量的一般原理第18-21页
  二、工作模式第21-24页
第三章 INSAR-DEM地学编码的理论第24-37页
 第一节 地学编码的原理及意义第24-26页
  一、地学编码的原理第24-25页
  二、地学编码的意义第25-26页
 第二节 地学编码的过程第26-28页
 第三节 地学编码的模型第28-37页
  一、F.Leber构像模型第29-30页
  二、Konecny提出的等效共线方程第30-32页
  三、利用等效中心投影的方式第32-34页
  四、距离-多普勒构像方程第34-35页
  五、直接距离-多普勒构像方程第35-37页
第四章 距离-多普勒模型及其实现第37-47页
 第一节 相关基础知识第37-41页
  一、坐标系统第37-39页
  二、视恒星时角(GAST)第39-40页
  三、卫星和地面点的状态向量的描述第40-41页
 第二节 距离-多普勒构像模型第41-47页
  一、构像方程第41-42页
  二、基于构像方程的定位问题解算第42-45页
  三、OEM的生成第45-46页
  四、正射影像的生成第46-47页
第五章 卫星轨道的解算第47-58页
 第一节 基于开普勒轨道根数的确定方法第47-53页
  一、卫星轨道参数第47-48页
  二、卫星的轨道方程第48-49页
  三、卫星轨道参数与状态向量的互算第49-51页
  四、卫星的轨道方程拟合算例第51-53页
 第二节 基于多项式的轨道拟合第53-55页
  一、卫星的多项式拟合的轨道方程第53页
  二、多项式拟合的卫星状态向量第53-54页
  三、卫星多项式轨道拟合算例第54-55页
 第三节 利用地面控制点精确确定轨道参数第55-58页
第六章 实验结果及结论第58-62页
 第一节 实验结果第58-60页
  一、实验结果第58-59页
  二、精度评价第59-60页
 第二节 结论第60-62页
参考文献第62-65页
致谢第65页

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