复杂地形对雷达探测性能影响研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
·研究背景及意义 | 第9页 |
·技术现状 | 第9-10页 |
·本文研究工作 | 第10-13页 |
第二章 数字高程模型 | 第13-21页 |
·数字地面模型 | 第13-14页 |
·数字高程模型 | 第14页 |
·USGS DEM 文件格式说明 | 第14-20页 |
·USGS DEM数据产品的种类 | 第14-15页 |
·USGS DEM的格式 | 第15页 |
·DEM 的数据结构 | 第15页 |
·文件头部分数据说明(第一行) | 第15-16页 |
·DEM数据区(第二行-文件结束) | 第16-17页 |
·DEM数据片段 | 第17-18页 |
·C++语言读取 | 第18-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第三章 数据格式转换 | 第21-31页 |
·坐标转换 | 第21-24页 |
·坐标系旋转 | 第21-23页 |
·坐标转换 | 第23-24页 |
·高程插值 | 第24-25页 |
·区域分块 | 第25-27页 |
·数据格式转换流程图 | 第27页 |
·分块区域数据文件格式 | 第27-28页 |
·界面说明 | 第28-30页 |
·界面开发流程 | 第28页 |
·模块说明 | 第28-29页 |
·转换流程 | 第29页 |
·图形绘制 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第四章 地形滤波及有效反射区域的确定 | 第31-43页 |
·平滑函数滤波 | 第31-35页 |
·一维平滑函数滤波 | 第31-33页 |
·二维平滑函数滤波 | 第33-35页 |
·有效反射区域 | 第35-38页 |
·反射线可以到达目标的区域 | 第38-41页 |
·可探测区域数据的输出 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第五章 射线追踪算法的实现 | 第43-59页 |
·电磁波的基本传播机制 | 第43页 |
·算法综述 | 第43-44页 |
·地面模型的确立 | 第44-49页 |
·TIN地面模型的建立 | 第45-47页 |
·基于TIN的LOD地面模型的建立 | 第47-49页 |
·地面初始搜索三角单元的确定 | 第49-55页 |
·地形曲线的拟合 | 第50-52页 |
·地形曲线上反射点的搜索确定 | 第52-55页 |
·地面初始搜索三角单元的确定 | 第55页 |
·搜索步骤实现 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第六章 场的计算 | 第59-69页 |
·射线基坐标系的建立 | 第59-60页 |
·反射射线方向的确定 | 第60-61页 |
·入射波初场的确定 | 第61页 |
·入射波末场的确定 | 第61-62页 |
·反射波初场的确定 | 第62页 |
·反射波末场的确定 | 第62-65页 |
·存在反射时雷达可探测距离 | 第65-66页 |
·雷达威力图 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第七章 全文总结 | 第69-71页 |
·主要结论 | 第69页 |
·研究展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
附录一 A格式说明 | 第73-79页 |
附录二 B格式说明 | 第79-80页 |
附录三 C格式说明 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-84页 |