摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究动态 | 第11-17页 |
1.2.1 雷达与通信一体化的优点和可行性 | 第11-13页 |
1.2.2 雷达通信一体化的种类和方法 | 第13-16页 |
1.2.3 雷达组网目标定位算法 | 第16-17页 |
1.3 本论文的主要内容 | 第17-18页 |
1.4 本文的组织结构 | 第18-20页 |
第二章 基于步进频波形的探测与通信一体化方案设计 | 第20-37页 |
2.1 探测与通信一体化方案设计要求 | 第20-21页 |
2.2 具体实现方案 | 第21-28页 |
2.2.1 传统步进变频雷达的工作原理 | 第21-23页 |
2.2.2 通信信号常用的调制方式 | 第23-26页 |
2.2.2.1 二进制振幅键控 | 第23-24页 |
2.2.2.2 二进制频率键控 | 第24-25页 |
2.2.2.3 二进制相位键控 | 第25-26页 |
2.2.3 基于步进频波形的一体化信号设计方法 | 第26-28页 |
2.3 探测与通信一体化信号分离方法 | 第28-29页 |
2.4 仿真验证 | 第29-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 多个探测与通信一体化节点组网流程与方法 | 第37-63页 |
3.1 多个探测与通信一体化节点组网工作流程 | 第37-38页 |
3.2 不同节点之间一体化信号的同步算法 | 第38-42页 |
3.2.1 常用的信号同步方法 | 第38-39页 |
3.2.2 探测与通信一体化中步进频波形的同步方法 | 第39-41页 |
3.2.3 探测与通信一体化中通信信号的同步方法 | 第41-42页 |
3.3 多节点之间探测与通信一体化信号区分方法 | 第42-44页 |
3.3.1 不同起始频率步进频波形混频解调公式推导 | 第42-44页 |
3.3.2 不同节点之间探测与通信一体化信号区分方法 | 第44页 |
3.4 不同节点之间的测距定位算法 | 第44-47页 |
3.4.1 双向通信时间测距算法原理 | 第45-46页 |
3.4.2 双向通信时间测距算法的改进 | 第46-47页 |
3.5 多节点组网系统网络建立步骤 | 第47-49页 |
3.6 仿真验证 | 第49-62页 |
3.6.1 仿真验证 1——多节点之间信号同步算法 | 第49-55页 |
3.6.2 仿真验证 2——多节点之间信号区分方法 | 第55-60页 |
3.6.3 仿真验证 3——双向通信时间测距算法 | 第60-62页 |
3.7 本章小结 | 第62-63页 |
第四章 探测与通信一体化组网目标定位算法 | 第63-76页 |
4.1 测距和定位误差的来源 | 第63-64页 |
4.2 定位算法的性能评价指标 | 第64-65页 |
4.3 探测与通信一体化组网目标定位算法 | 第65-71页 |
4.3.1 基于测距的组网目标定位算法 | 第65-67页 |
4.3.2 基于质心定位的改进型三边测距定位算法 | 第67-71页 |
4.4 仿真验证 | 第71-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 全文总结与工作展望 | 第76-78页 |
5.1 全文总结 | 第76页 |
5.2 后续工作展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-83页 |