MIMO雷达波形优化与参数估计方法研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第18-33页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第18-21页 |
1.2 国内外研究历史与现状 | 第21-30页 |
1.2.1 MIMO雷达分类及特点 | 第21-23页 |
1.2.2 MIMO国内外研究 | 第23-30页 |
1.3 本文的主要贡献与创新 | 第30页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第30-33页 |
第二章 MIMO信号模型及正交波形设计 | 第33-43页 |
2.1 MIMO雷达信号模型 | 第33-35页 |
2.2 正交多相波形设计 | 第35-39页 |
2.2.1 正交多相位编码波形的定义 | 第36-37页 |
2.2.2 正交多相编码波形的设计方法 | 第37-39页 |
2.3 仿真验证与分析 | 第39-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
第三章 基于凸优化的窄带MIMO雷达波形优化设计 | 第43-74页 |
3.1 MIMO雷达发射方向图的定义 | 第44-49页 |
3.1.1 问题描述 | 第44-46页 |
3.1.2 简化的定义 | 第46-47页 |
3.1.3 仿真实验与分析 | 第47-49页 |
3.2 基于SQP的方向图合成 | 第49-52页 |
3.2.1 方向图匹配设计 | 第49-51页 |
3.2.2 仿真验证与分析 | 第51-52页 |
3.3 基于SOCP的方向图合成 | 第52-63页 |
3.3.1 二阶锥规划 | 第53-54页 |
3.3.2 全方位MIMO雷达方向图合成 | 第54-57页 |
3.3.3 旁瓣控制的MIMO雷达方向图合成 | 第57-59页 |
3.3.4 仿真验证与分析 | 第59-63页 |
3.4 基于方向图的波形合成 | 第63-72页 |
3.4.1 波形合成 | 第63-68页 |
3.4.2 仿真验证与分析 | 第68-72页 |
3.5 本章小结 | 第72-74页 |
第四章 宽带MIMO雷达波形设计 | 第74-92页 |
4.1 宽带MIMO雷达发射方向图的定义 | 第75-77页 |
4.2 单向的宽带MIMO雷达波形设计 | 第77-87页 |
4.2.1 发射方向图合成 | 第78-80页 |
4.2.2 波形优化设计 | 第80-82页 |
4.2.3 仿真验证与分析 | 第82-87页 |
4.2.3.1 单向的发射方向图合成 | 第82-84页 |
4.2.3.2 波形仿真设计 | 第84-87页 |
4.3 宽角度的发射方向图合成 | 第87-91页 |
4.3.1 发射方向图合成 | 第87-89页 |
4.3.2 仿真验证与分析 | 第89-91页 |
4.4 本章小节 | 第91-92页 |
第五章 目标参数估计 | 第92-122页 |
5.1 静止目标DOA估计 | 第93-108页 |
5.1.1 数据依赖的方法 | 第93-97页 |
5.1.1.1 问题描述 | 第93-94页 |
5.1.1.2 数据依赖的方法 | 第94-97页 |
5.1.2 基于稀疏的自适应参数估计 | 第97-104页 |
5.1.2.1 模型描述 | 第97-98页 |
5.1.2.2 稀疏表示 | 第98-100页 |
5.1.2.3 稀疏条件 | 第100-102页 |
5.1.2.4 加权矩阵设计 | 第102-103页 |
5.1.2.5 加权1范数估计 | 第103-104页 |
5.1.2.6 算法流程 | 第104页 |
5.1.3 仿真验证与分析 | 第104-108页 |
5.2 运动目标多维参数估计 | 第108-120页 |
5.2.1 问题描述 | 第109-110页 |
5.2.2 迭代自适应方法(IAA) | 第110-111页 |
5.2.3 一般化的IAA(R-IAA) | 第111-112页 |
5.2.4 基于q范数的多维参数估计方法 | 第112-114页 |
5.2.5 仿真验证与分析 | 第114-120页 |
5.3 本章小结 | 第120-122页 |
第六章 全文总结与展望 | 第122-124页 |
6.1 全文总结 | 第122-123页 |
6.2 后续工作展望 | 第123-124页 |
致谢 | 第124-126页 |
参考文献 | 第126-136页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第136-138页 |
攻读博士学位期间参与的研究项目 | 第138页 |