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雷达目标的二维全极化散射中心提取与隐身性能分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 应用背景第10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 极化散射中心的概念第10-12页
        1.2.2 雷达回波的解相干技术第12页
        1.2.3 参数化散射中心提取方法第12-13页
        1.2.4 雷达回波散射电场的获取第13-14页
        1.2.5 飞行器雷达隐身技术的发展第14页
        1.2.6 新型人工电磁材料的雷达隐身应用第14页
    1.3 本文工作内容安排第14-16页
第二章 散射信息的获取与散射信息的预处理第16-38页
    2.1 雷达散射截面第16-17页
    2.2 典型散射结构的雷达RCS第17-20页
    2.3 雷达散射截面积的模型与缩减方法第20页
    2.4 若干种散射截面积的电磁场数值解法第20-24页
        2.4.1 矩量法第20-22页
        2.4.2 时域有限差分法第22-23页
        2.4.3 物理光学的高频算法第23-24页
    2.5 散射信号相关性的问题第24-27页
    2.6 三维复杂目标的几何建模和电磁仿真第27-36页
        2.6.1 三维建模及电磁仿真软件FEKO第27-30页
        2.6.2 时域积分及高频电磁仿真软件CST第30-32页
        2.6.3 三维建模软件Rhino第32-36页
    2.7 CST及FEKO散射场数据的输入接口第36-37页
    2.8 本章小节第37-38页
第三章 基于MUSIC和ESPRIT算法的目标成像第38-64页
    3.1 传统ISAR成像算法第38-40页
        3.1.1 ISAR成像算法推导第38-40页
        3.1.2 能够突破瑞利极限的参数化散射中心提取与高分辨雷达成像第40页
    3.2 子空间的正交投影理论第40-42页
    3.3 子空间的旋转不变性第42-45页
    3.4 雷达目标特性与高分辨距离像第45-46页
    3.5 MUSIC成像算法的流程第46-48页
    3.6 ESPRIT成像算法的流程第48-50页
    3.7 改进的2D-TLS-ESPRIT算法第50-60页
        3.7.1 散射中心提取思路第50-51页
        3.7.2 雷达接收信号的解相干处理第51-52页
        3.7.3 获取散射中心数目及信号子空间的确定第52-53页
        3.7.4 二维问题的散射中心位置第53-55页
        3.7.5 散射中心类型及散射中心幅度估计第55-56页
        3.7.6 特征值分解的三种方法第56-58页
        3.7.7 复杂目标成像结果图第58-60页
    3.8 改进的2D-TLS-ESPRIT算法成像实践第60-62页
    3.9 本章小节第62-64页
第四章 高分辨雷达成像的隐身应用第64-78页
    4.1 飞行器隐身技术第64页
    4.2 新型人工电磁材料特性第64-68页
        4.2.1 各向同性的新型人工电磁材料第64-65页
        4.2.2 各向异性新型人工电磁材料第65-68页
    4.3 新型人工电磁材料在飞行器隐身方面的应用第68-77页
    4.4 本章小节第77-78页
第五章 总结展望第78-80页
    5.1 论文工作总结第78-79页
    5.2 论文创新点第79页
    5.3 展望第79-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-85页
附录第85-100页
    6.1 CST高频求解器远场读取源代码第85-88页
    6.2 本论文改进二维ESPRIT源代码第88-95页
    6.3 高分辨图像生成源代码第95-96页
    6.4 FEKO远场读取源代码第96-100页
作者简介第100页

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