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短波高速跳频系统下的信道估计与LFM干扰检测

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

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