摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
·研究背景及意义 | 第12-13页 |
·MIMO技术及在雷达中的研究进展 | 第13-18页 |
·本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
2 MIMO雷达发射波形优化设计 | 第20-49页 |
·引言 | 第20-21页 |
·DFCW模型及模糊函数 | 第21-25页 |
·DFCW数学模型 | 第21-22页 |
·DFCW模糊函数与功率谱 | 第22-25页 |
·满码集DFCW优化设计 | 第25-32页 |
·满码集DFCW及其优化模型 | 第25-26页 |
·满码集DFCW距离速度分辨率 | 第26-28页 |
·正交满码集DFCW优化设计 | 第28-29页 |
·计算机仿真与结果分析 | 第29-32页 |
·非满码集DFCW优化设计 | 第32-39页 |
·非满码集DFCW及其优化模型 | 第32-33页 |
·非满码集DFCW距离速度分辨率 | 第33-34页 |
·非满码集DFCW优化设计 | 第34-35页 |
·计算机仿真与结果分析 | 第35-39页 |
·OFDM波形优化设计 | 第39-47页 |
·OFDM基本原理 | 第40页 |
·相位编码波形优化设计数学模型 | 第40-42页 |
·OFDM相位编码波形优化设计数学模型 | 第42-44页 |
·计算机仿真与结果分析 | 第44-47页 |
·小结 | 第47-49页 |
3 收发共置MIMO雷达接收波束形成技术 | 第49-71页 |
·引言 | 第49页 |
·MIMO雷达双程波束方向图 | 第49-56页 |
·收发共置MIMO雷达信号模型 | 第49-50页 |
·MIMO雷达双程方向图分析 | 第50-52页 |
·基于带零点调向的最小二乘方向图合成 | 第52-56页 |
·常规波束形成 | 第56-61页 |
·常规波束形成的数学模型 | 第56页 |
·MIMO雷达常规波束形成的数学模型 | 第56-57页 |
·MIMO雷达常规波束形成器的阵增益 | 第57-58页 |
·计算机仿真与结果分析 | 第58-61页 |
·基于MVDR的MIMO雷达波束形成 | 第61-65页 |
·MVDR波束形成器 | 第61-62页 |
·基于MVDR的MIMO雷达双程波束合成模型 | 第62页 |
·MIMO雷达MVDR波束形成器的阵增益与输出信干噪比 | 第62-63页 |
·计算机仿真与结果分析 | 第63-65页 |
·对角加载技术 | 第65-70页 |
·对角加载技术原理 | 第65-66页 |
·MIMO雷达体制下对角加载技术的运用 | 第66-67页 |
·计算机仿真与分析 | 第67-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
4 MIMO雷达发射波束形成技术 | 第71-88页 |
·引言 | 第71页 |
·基于互相关矩阵设计的MIMO雷达发射波束形成技术 | 第71-82页 |
·MIMO雷达发射波束形成的数学模型 | 第71-73页 |
·基于最小二乘误差的MIMO雷达发射波束形成 | 第73-76页 |
·基于最小最大准则设计的MIMO雷达发射波束形成 | 第76-77页 |
·基于遗传算法的MIMO雷达发射波束形成 | 第77-78页 |
·计算机仿真与结果分析 | 第78-82页 |
·MIMO雷达发射波束形成波形设计 | 第82-87页 |
·MIMO雷达发射波束形成波形设计的数学模型 | 第82-83页 |
·基于遗传算法的发射波束形成波形设计 | 第83-85页 |
·计算机仿真与结果分析 | 第85-87页 |
·小结 | 第87-88页 |
5 MIMO雷达接收端波形分离技术 | 第88-104页 |
·引言 | 第88页 |
·基于匹配滤波器的MIMO雷达波形分离 | 第88-92页 |
·MIMO雷达的信号处理模型 | 第88-90页 |
·基于匹配滤波器的MIMO雷达波形分离模型 | 第90-91页 |
·计算机仿真与结果分析 | 第91-92页 |
·基于非匹配滤波的MIMO雷达波形分离 | 第92-103页 |
·基于LS的MIMO雷达波形分离模型 | 第92-93页 |
·基于复合滤波的MIMO雷达波形分离模型 | 第93-95页 |
·基于MMSE的MIMO雷达波形分离模型 | 第95-98页 |
·计算机仿真与结果分析 | 第98-103页 |
·小结 | 第103-104页 |
6 结束语 | 第104-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-119页 |
附录 | 第119页 |