船舶导航雷达模拟器回波图像三维建模的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
·课题研究背景 | 第9-10页 |
·国内外研究现状及本课题的提出 | 第10-11页 |
·课题的主要工作 | 第11页 |
·论文的组织与安排 | 第11-13页 |
第2章 现代系统建模与仿真技术 | 第13-18页 |
·系统的概念以及分类 | 第13页 |
·模型概念及分类 | 第13-15页 |
·模型的概念以及性质 | 第13-14页 |
·模型的分类 | 第14-15页 |
·数学模型及其建立过程 | 第15页 |
·数学模型的定义和一般描述 | 第15页 |
·数学建模及其过程 | 第15页 |
·模型研究与计算机仿真 | 第15-17页 |
·模型研究与计算机仿真 | 第16页 |
·计算机仿真技术发展的几个方面 | 第16页 |
·系统的仿真步骤 | 第16-17页 |
·本章小结 | 第17-18页 |
第3章 雷达环境与电磁波传播特性 | 第18-27页 |
·雷达环境 | 第18页 |
·地面、海面的媒质特性 | 第18页 |
·地面、海面的传播衰减 | 第18页 |
·雷达电磁波传播特性 | 第18-26页 |
·表面粗糙度对电磁波反射的影响 | 第18-22页 |
·几种地形地物的散射特性以及模型 | 第22-24页 |
·电磁波绕射 | 第24-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第4章 雷达环境与电磁波回波强度三维数学模型 | 第27-37页 |
·雷达方程 | 第27-30页 |
·雷达方程 | 第27-29页 |
·目标雷达横截面积 | 第29-30页 |
·雷达截面积的起伏模型 | 第30-32页 |
·雷达横截面积的起伏 | 第30页 |
·Swerling目标模型 | 第30-31页 |
·现代目标模型 | 第31-32页 |
·雷达电磁波的回波强度数学模型 | 第32-33页 |
·陆地和雨雪的回波强度三维数学模型 | 第33-36页 |
·陆地的回波强度三维数学模型 | 第33-35页 |
·雨雪的回波强度三维数学模型 | 第35-36页 |
·雷达噪声 | 第36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第5章 船舶导航雷达器中回波图像的生成算法 | 第37-43页 |
·三维地形数据的获取 | 第37页 |
·陆地回波图像的生成算法 | 第37-40页 |
·陆地回波图像的边缘效果处理算法 | 第40-41页 |
·雨雪回波图像的生成算法 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第6章 程序的实现与仿真结果 | 第43-54页 |
·OpenGL与Visual C++ | 第43页 |
·OpenGL介绍 | 第43-46页 |
·OpenGL语言 | 第43页 |
·OpenGL工作方式 | 第43-44页 |
·OpenGL绘制过程 | 第44-45页 |
·编写OpenGL应用程序的步骤 | 第45-46页 |
·仿真结果 | 第46-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第7章 总结与展望 | 第54-55页 |
·文章总结 | 第54页 |
·研究展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
研究生履历 | 第61-62页 |