中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-14页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
·短波信道特点 | 第14-17页 |
·短波信道的多径效应和时间色散 | 第14-15页 |
·短波信道的多普勒频移和频率色散 | 第15-16页 |
·短波信道的衰落和干扰状况 | 第16-17页 |
·跳频通信技术 | 第17-19页 |
·跳频系统原理 | 第17-18页 |
·跳频系统主要特点 | 第18-19页 |
·信道估计简介 | 第19-22页 |
·信道估计研究现状 | 第19-20页 |
·信道估计对短波高速跳频系统的意义 | 第20-22页 |
·LFM 干扰检测简介 | 第22-23页 |
·常见干扰类型及干扰检测概述 | 第22-23页 |
·LFM 干扰检测对短波高速跳频系统的意义 | 第23页 |
·论文研究内容及章节安排 | 第23-25页 |
第二章 信道估计原理与方法 | 第25-34页 |
·基于导频的信道估计 | 第25-27页 |
·导频插入方法 | 第25-27页 |
·导频间隔理论 | 第27页 |
·导频处信道估计算法简介 | 第27-31页 |
·最小二乘(LS)信道估计 | 第28-29页 |
·最小均方误差(MMSE)信道估计算法 | 第29-30页 |
·LMMSE 信道估计算法 | 第30-31页 |
·插值算法 | 第31-33页 |
·一阶线性插值 | 第31-32页 |
·二阶线性插值 | 第32页 |
·判决反馈 | 第32-33页 |
·本章小节 | 第33-34页 |
第三章 短波高速跳频系统中的信道估计算法研究及仿真分析 | 第34-45页 |
·信道模型的建立 | 第34-36页 |
·短波高速跳频系统中的LS 信道估计算法 | 第36-37页 |
·导频设计 | 第36-37页 |
·估计算法及实现步骤 | 第37页 |
·短波高速跳频系统中基于判决反馈的LS 信道估计算法 | 第37-39页 |
·导频设计 | 第37-38页 |
·估计算法及实现步骤 | 第38-39页 |
·短波高速跳频系统中基于判决反馈的LMMSE 信道估计算法 | 第39-41页 |
·导频设计 | 第39-40页 |
·估计算法及实现步骤 | 第40-41页 |
·几种算法仿真结果及其比较分析 | 第41-44页 |
·本章小节 | 第44-45页 |
第四章 短波高速跳频系统中的LFM 干扰研究 | 第45-55页 |
·LFM 干扰的原理 | 第45-48页 |
·LFM 信号的数学模型 | 第45页 |
·LFM 信号的时频特性 | 第45-48页 |
·LFM 对短波高速跳频系统的干扰分析 | 第48-54页 |
·本章小节 | 第54-55页 |
第五章 短波高速跳频系统中的LFM 干扰检测算法研究及仿真分析 | 第55-84页 |
·Radon-Winger 检测算法 | 第56-67页 |
·Radon-Winger 算法原理 | 第56-61页 |
·Radon-Winger 算法对单分量LFM 干扰的检测 | 第61-62页 |
·Radon-Winger 算法对多分量LFM 干扰的检测 | 第62-66页 |
·Radon-Winger 算法的优缺点 | 第66-67页 |
·Radon-Ambiguity 检测算法 | 第67-75页 |
·Radon-Ambiguity 算法原理 | 第67-68页 |
·Radon-Ambiguity 算法对单分量LFM 干扰的检测 | 第68-70页 |
·Radon-Ambiguity 算法对多分量LFM 干扰的检测 | 第70-72页 |
·分极计算迭代的应用 | 第72-74页 |
·Radon-Ambiguity 算法的优缺点 | 第74-75页 |
·RAT-FRFT 检测算法 | 第75-81页 |
·RAT-FRFT 算法原理 | 第75-77页 |
·RAT-FRFT 算法对单分量LFM 干扰的检测 | 第77-79页 |
·RAT-FRFT 算法对多分量LFM 干扰的检测 | 第79-80页 |
·RAT-FRFT 算法的优缺点 | 第80-81页 |
·解线调后带阻滤波干扰抑制 | 第81-82页 |
·几种检测算法的比较分析 | 第82-83页 |
·本章小节 | 第83-84页 |
第六章 结论 | 第84-85页 |
·本文贡献与结论 | 第84页 |
·下一步的研究工作 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
个人简历 | 第89页 |
在校期间研究成果 | 第89页 |
研究生期间发表的学术论文与专利 | 第89-90页 |