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 |