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星载合成孔径雷达图像目标定位研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-20页
 1.1 合成孔径雷达发展及现状第9-11页
 1.2 遥感对地定位技术的发展与方法回顾第11-14页
 1.3 斜距-多普勒(R-D)定位模型及应用前景第14-17页
  1.3.1 斜距-多普勒定位原理第14-17页
  1.3.2 斜距-多普勒定位模型的优点及应用前景第17页
 1.4 论文研究的意义和主要内容第17-20页
  1.4.1 论文研究的意义及贡献第17-18页
  1.4.2 本论文的主要内容第18-20页
第二章 合成孔径雷达的基本原理第20-32页
 2.1 合成孔径雷达原理第20-24页
  2.1.1 合成天线阵列第20-22页
  2.1.2 从信号处理角度理解合成孔径雷达第22-24页
 2.2 星载SAR的回波信号数学模型第24-29页
  2.2.1 雷达发射信号模第24-26页
  2.2.2 点目标回波信号模型第26-29页
 2.3 SAR成像处理算法第29-30页
 2.4 SAR图像的几何特征第30-32页
  2.4.1 斜距与地距第31页
  2.4.2 地形位移及图像折叠第31页
  2.4.3 SAR影像前向压缩和第31-32页
第三章 Radarsat SAR图像产品格式及级别第32-36页
 3.1 Radarsat SAR图像产品格式第32页
 3.2 Radarsat SAR的不同处理级别和产品类型第32-34页
 3.3 有关Radarsat SAR遥感图像数字产品的几个概念第34-36页
第四章 R-D定位方法的理论基础第36-59页
 4.1 R-D模型的理论基础第36-38页
 4.2 距离-多普勒模型所需参数及获取方法第38-54页
  4.2.1 斜距参数第38-40页
  4.2.2 多普勒参数第40-45页
  4.2.3 卫星的状态矢量第45-54页
 4.3 建模所需坐标体系及其变换描述第54-59页
  4.3.1 图像坐标第54页
  4.3.2 斜距-多普勒坐标第54-55页
  4.3.3 GEI惯性坐标系第55页
  4.3.4 地心旋转坐标系第55-56页
  4.3.5 Z轴指向卫星平台的坐标系第56-57页
  4.3.6 以卫星平台为坐标原点的坐标系第57页
  4.3.7 地心纬经度坐标第57页
  4.3.8 地理纬经度坐标第57-59页
第五章 实用的R-D定位方法第59-77页
 5.1 实用性定位方法的原理第59页
 5.2 定位算法第59-69页
  5.2.1 直接定位法第59-62页
  5.2.2 相对位置定位法第62-69页
 5.3 时间参数的获取第69-77页
  5.3.1 距离向快时间fast time的获取第70页
  5.3.2 当前行所对应的格林威治时角的获取第70-72页
  5.3.3 方位向时间timefromstart的获取第72-75页
  5.3.4 时间格式的转换第75-77页
第六章 定位模型的误差源分析和算法实现第77-86页
 6.1 理论精度评估的分析第77-79页
  6.1.1 目标象素实际地理位置的定位误差第77页
  6.1.2 决定目标相对于星下点的方位角的误差第77-79页
 6.2 象素定位误差源第79-81页
  6.2.1 地球模型的误差第79页
  6.2.2 与星历数据有关的定位误差第79-80页
  6.2.3 与斜距有关的定位误差第80页
  6.2.4 与多普勒中心频率有关的定位误差第80页
  6.2.5 时钟误差第80-81页
  6.2.6 由数据线丢失引起的定位误差第81页
 6.3 象元定位精度评估的试验步骤第81-83页
 6.4 试验结果第83-86页
第七章 结束语第86-87页
参考文献第87-91页
攻读硕士期间发表的论文第91-92页
致谢第92页

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