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线性调频类LPI雷达信号参数估计算法研究

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

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