摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号对照表 | 第14-16页 |
缩略语对照表 | 第16-21页 |
第一章 绪论 | 第21-31页 |
1.1 选题缘由和意义 | 第21-23页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第23-28页 |
1.3 论文的主要研究内容及章节安排 | 第28-31页 |
第二章 LPI雷达及其信号参数估计概述 | 第31-47页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 LPI雷达的基础理论 | 第31-39页 |
2.2.1 LPI技术的定义 | 第31-32页 |
2.2.2 雷达截获因子 | 第32-37页 |
2.2.3 LPI雷达的关键技术——脉冲压缩 | 第37-39页 |
2.3 LPI雷达信号参数估计基础理论 | 第39-46页 |
2.3.1 LPI雷达信号形式 | 第39-41页 |
2.3.2 LPI雷达信号参数估计方法 | 第41-44页 |
2.3.3 信号参数估计性能评价 | 第44-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-47页 |
第三章 线性调频脉冲信号参数估计 | 第47-77页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 线性调频脉冲信号基本特性分析 | 第47-50页 |
3.3 基于时频图和直线检测的LFM脉冲信号参数估计 | 第50-63页 |
3.3.1 基于WHT的参数估计 | 第50-57页 |
3.3.2 基于RAT的参数估计 | 第57-63页 |
3.4 基于FRFT的LFM脉冲信号参数估计 | 第63-66页 |
3.4.1 LFM脉冲信号的FRFT估计 | 第63-64页 |
3.4.2 实验结果与分析 | 第64-66页 |
3.5 基于MST的LFM脉冲信号参数估计 | 第66-71页 |
3.5.1 LFM脉冲信号的MST变换 | 第66-68页 |
3.5.2 基于MST的线性调频脉冲信号参数估计 | 第68-71页 |
3.6 基于LVD的LFM脉冲信号参数估计 | 第71-75页 |
3.6.1 LVD基础理论 | 第71-73页 |
3.6.2 实验结果与分析 | 第73-75页 |
3.7 本章小结 | 第75-77页 |
第四章 线性调频连续波信号参数估计 | 第77-105页 |
4.1 引言 | 第77页 |
4.2 信号模型 | 第77-80页 |
4.3 基于时频图的LFMCW信号参数估计 | 第80-85页 |
4.3.1 时频分析方法 | 第80-83页 |
4.3.2 基于时频图和峰值搜索的参数估计方法 | 第83-85页 |
4.4 基于改进SM的LFMCW信号参数估计 | 第85-92页 |
4.4.1 SM基础理论 | 第85-87页 |
4.4.2 基于自适应窗宽的改进SM算法 | 第87-91页 |
4.4.3 实验结果与分析 | 第91-92页 |
4.5 低信噪比下LFMCW信号的周期估计 | 第92-98页 |
4.5.1 基于循环自相关的信号周期估计 | 第93-96页 |
4.5.2 基于时域相关法的信号周期估计 | 第96-98页 |
4.6 低信噪下的LFMCW信号调频参数估计 | 第98-103页 |
4.6.1 基于DCFT与相干平均的参数估计算法 | 第99-101页 |
4.6.2 实验结果与分析 | 第101-103页 |
4.7 本章小结 | 第103-105页 |
第五章 多相编码信号参数估计 | 第105-133页 |
5.1 引言 | 第105页 |
5.2 多相编码信号 | 第105-113页 |
5.2.1 相位编码信号模型 | 第105-106页 |
5.2.2 多相编码信号模型 | 第106-113页 |
5.3 基于时频图的多相编码信号参数估计 | 第113-121页 |
5.3.1 基于WHT的多相编码信号参数估计 | 第113-118页 |
5.3.2 基于RAT的多相编码信号参数估计 | 第118-121页 |
5.4 基于时频率分布的多相编码信号参数估计 | 第121-131页 |
5.4.1 时频率分布及其性能分析 | 第121-127页 |
5.4.2 实验结果与分析 | 第127-131页 |
5.5 本章小结 | 第131-133页 |
第六章 结论和展望 | 第133-135页 |
6.1 研究结论 | 第133-134页 |
6.2 研究展望 | 第134-135页 |
参考文献 | 第135-145页 |
致谢 | 第145-147页 |
作者简介 | 第147-148页 |