首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--雷达论文--雷达:按体制分论文

MIMO雷达波形实时生成与DBF处理研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6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14-18页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 研究动态及发展现状第15-16页
    1.3 本文的论文安排第16-18页
第二章 MIMO雷达工作原理及特点第18-26页
    2.1 MIMO雷达的工作原理第18-21页
    2.2 MIMO雷达的特点第21-22页
    2.3 MIMO雷达性能分析第22-24页
        2.3.1 抗截获性能分析第22-23页
        2.3.2 速度分辨率性能分析第23页
        2.3.3 动态范围性能分析第23-24页
    2.4 本章小结第24-26页
第三章 MIMO雷达正交波形设计及实现第26-38页
    3.1 MIMO雷达正交波形设计准则第26-27页
    3.2 OFDM-LFM波形设计第27-30页
    3.3 OFDM-LFM波形工程化实现第30-36页
        3.3.1 DDS基本工作原理第30-32页
        3.3.2 线性调频波形的DDS设计原理第32-33页
        3.3.3 线性调频波形的DDS实现方法第33-36页
    3.4 本章小结第36-38页
第四章 共址MIMO雷达匹配滤波及波束形成第38-54页
    4.1 信号模型建立第38-40页
    4.2 匹配滤波及实现第40-43页
        4.2.1 MIMO雷达匹配滤波原理第40-42页
        4.2.2 匹配滤波器工程化实现第42-43页
    4.3 DBF信号处理及仿真第43-52页
        4.3.1 波束形成原理第43-44页
        4.3.2 降维处理第44-45页
        4.3.3 子阵级数字波束形成第45页
        4.3.4 数字波束形成仿真测试第45-52页
    4.4 本章小结第52-54页
第五章 MIMO雷达波形实时生成与DBF处理硬件实现第54-82页
    5.1 信号处理系统硬件方案设计概述第55页
    5.2 系统工作流程第55-56页
        5.2.1 正常工作模式第55页
        5.2.2 收发校正模式第55-56页
    5.3 硬件系统详细设计第56-61页
        5.3.1 多通道高速D/A信号产生板设计第57-59页
        5.3.2 多通道高速A/D信号采集板设计第59-60页
        5.3.3 时序控制板设计第60-61页
    5.4 关键技术分析第61-68页
        5.4.1 多通道ADC同步技术第61-62页
        5.4.2 多通道DAC同步技术第62-64页
        5.4.3 多通道幅相误差校准模型第64-65页
        5.4.4 多通道幅相误差校准原理第65-66页
        5.4.5 窄带信号多通道ADC幅相误差校准方案第66-67页
        5.4.6 窄带信号多通道DAC幅相误差校准方案第67-68页
        5.4.7 模拟前端的高速数模混合设计第68页
    5.5 结果实现分析第68-80页
        5.5.1 线性调频波形生成第68-73页
        5.5.2 同步性测试第73-78页
        5.5.3 幅相一致性测试第78-80页
    5.6 本章小结第80-82页
第六章 总结与展望第82-84页
    6.1 本文工作总结第82-83页
    6.2 展望第83-84页
参考文献第84-86页
致谢第86-88页
作者简介第88-89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:用于大型阵列降维的自适应波束形成算法研究
下一篇:Ku波段瓦片式TR组件研究与设计