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低截获概率雷达波形设计与参数估计方法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
缩略词表第16-18页
第一章 绪论第18-30页
    1.1 研究工作的背景与意义第18-22页
    1.2 国内外研究历史与现状第22-26页
        1.2.1 LPI雷达波形设计技术研究第23-24页
        1.2.2 新体制宽带MIMO雷达低截获技术研究第24-25页
        1.2.3 FDA雷达LPI性能研究第25-26页
    1.3 本文主要内容与创新点第26-27页
    1.4 论文结构安排第27-30页
第二章 LPI雷达基本概念与关键技术第30-46页
    2.1 LPI雷达的概念第30-37页
        2.1.1 LPI的定义----“发现与不被发现”第30-31页
        2.1.2 雷达探测距离与截获距离第31-33页
        2.1.3 截获因子第33-37页
    2.2 LPI雷达的特点第37-43页
        2.2.1 天线的考虑第37-41页
        2.2.2 发射机的考虑第41-43页
    2.3 LPI雷达的几项关键技术第43-45页
        2.3.1 脉冲压缩技术第43-44页
        2.3.2 宽波束发射和多路窄波束接收技术第44页
        2.3.3 组网LPI雷达系统第44-45页
    2.4 本章小结第45-46页
第三章 宽带MIMO雷达发射方向图优化设计第46-64页
    3.1 宽带MIMO雷达体制的LPI性能分析第47-49页
        3.1.1 宽带雷达技术特点第47页
        3.1.2 MIMO雷达技术的LPI性能分析第47-49页
    3.2 宽带MIMO雷达发射方向图模型第49-52页
    3.3 宽带MIMO雷达发射方向图设计第52-59页
        3.3.1 二阶锥规划第52-55页
        3.3.2 基于SOCP的宽带MIMO雷达方向图合成设计方法第55-59页
    3.4 仿真分析第59-62页
    3.5 本章小结第62-64页
第四章 FDA及其波束扫描特性第64-85页
    4.1 阵列天线理论第64-70页
        4.1.1 相控阵电子波束扫描第65-68页
        4.1.2 频率扫描阵列第68-70页
    4.2 FDA基本概念第70-76页
    4.3 FDA阵列的特性与仿真分析第76-83页
        4.3.1 时间、距离和角度依赖性方向图的周期性与仿真分析第76-79页
        4.3.2 FDA空间功率分布特性与仿真分析第79-83页
    4.4 本章小节第83-85页
第五章 FDA雷达目标参数估计第85-100页
    5.1 FDA雷达的距离-角度二维参数估计潜能第86-87页
    5.2 基于子阵方案的距离-角度估计第87-94页
        5.2.1 FDA雷达阵列信号模型与差分共置阵列第88-91页
        5.2.2 孔径扩展第91-92页
        5.2.3 空间平滑与参数估计第92-94页
        5.2.4 基于距离-角度联合估计算法流程第94页
    5.3 距离-角度联合估计的克拉美-罗下限第94-96页
    5.4 数值仿真结果和讨论第96-99页
    5.5 本章小结第99-100页
第六章 认知FDA-MIMO雷达波束优化设计第100-117页
    6.1 FDA距离依赖性波束第100-104页
    6.2 基于低截获性能的认知FDA-MIMO雷达系统第104-106页
        6.2.1 认知雷达第104-105页
        6.2.2 认知FDA-MIMO雷达系统模型第105-106页
    6.3 FDA-MIMO雷达的信号接收和匹配滤波第106-107页
    6.4 认知FDA-MIMO雷达LPI性能波束设计第107-113页
        6.4.1 系统加权优化问题模型第108-109页
        6.4.2 加权优化问题的求解第109-113页
    6.5 仿真分析第113-116页
    6.6 本章小结第116-117页
第七章 全文总结与展望第117-120页
    7.1 全文总结第117-118页
    7.2 后续工作展望第118-120页
致谢第120-121页
参考文献第121-129页
攻读博士学位期间取得的成果第129-130页
攻读博士学位期间参与的项目第130-131页

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