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基于时间反转的目标定位研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第10-11页
缩略语对照表第11-14页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 研究背景和意义第14页
    1.2 TR技术的发展及研究现状第14-16页
    1.3 定位技术的概况第16-17页
    1.4 本文的主要工作第17页
    1.5 本文的内容安排第17-20页
第二章 TR技术概述第20-26页
    2.1 TR技术的基本原理第20-22页
        2.1.1 正向传播阶段第21页
        2.1.2 TR处理阶段第21页
        2.1.3 对两个阶段的分析第21-22页
    2.2 TR技术的应用背景分析第22-26页
        2.2.1 信道的互易性第22页
        2.2.2 多径对信道的影响第22-23页
        2.2.3 密集多径环境下的TR技术第23-26页
第三章 基于TR的检测和分类第26-44页
    3.1 模型建立第26-28页
    3.2 多元天线阵L元ML分类器第28-33页
        3.2.1 原理分析第28-31页
        3.2.2 仿真结果第31-33页
    3.3 基于单天线的TR检测第33-38页
        3.3.1 未知目标信道冲击响应第34-36页
        3.3.2 实验模拟第36-38页
    3.4 多径效应对L元TR检测器的影响第38-42页
    3.5 小结第42-44页
第四章 基于TR的距离与DOA估计第44-66页
    4.1 问题描述第44-46页
    4.2 系统模型第46-50页
    4.3 TR定位第50-54页
        4.3.1 TR/DOA估计算法第50-52页
        4.3.2 TR距离估计算法第52-54页
    4.4 克拉美罗界第54-60页
        4.4.1 推导基础第54-55页
        4.4.2 CRB的解析表达式第55-59页
        4.4.3 CRB的理论分析第59-60页
    4.5 实验模拟第60-65页
    4.6 小结第65-66页
第五章 基于TR的单天线动目标检测第66-76页
    5.1 问题描述第66页
    5.2 信号模型第66-70页
        5.2.1 初步探索-正向传播第67-68页
        5.2.2 时间反转-反向重新发射第68-70页
    5.3 动目标检测第70-72页
        5.3.1 TR检测第70-71页
        5.3.2 传统检测第71-72页
    5.4 性能分析与仿真第72-74页
    5.5 小结第74-76页
第六章 总结与展望第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-84页
作者简介第84-85页

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