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引信水下目标探测超声波发射与控制技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第16-30页
    1.1 选题背景及意义第16-17页
    1.2 超声探测技术及其在引信中的应用第17-21页
        1.2.1 超声探测技术的应用第17-18页
        1.2.2 超声探测技术在引信中的应用第18-21页
    1.3 引信目标探测器波形设计方法及信号发生器的设计第21-28页
        1.3.1 波形设计方法第21-22页
        1.3.2 调制波形在引信目标探测器中的应用第22-26页
        1.3.3 基于频率合成技术的信号发生方法第26-28页
        1.3.4 深弹引信抗干扰技术发展状况第28页
    1.4 本文的主要研究工作第28-30页
2 超声调制信号宽带模糊函数及探测性能第30-76页
    2.1 概述第30页
    2.2 单频脉冲超声探测器的工作原理第30-33页
    2.3 蝙蝠回声定位声波类型及其捕食策略第33-36页
        2.3.1 蝙蝠回声定位声波类型第33-34页
        2.3.2 蝙蝠的捕食策略第34-35页
        2.3.3 仿蝙蝠回声定位的调制声波功能第35-36页
    2.4 调制信号的宽带模糊函数第36-74页
        2.4.1 模糊函数及其表达式第36-40页
        2.4.2 调制信号的窄、宽带模糊函数的探测性能第40-49页
        2.4.3 调制信号宽带模糊函数模型及模糊图第49-66页
        2.4.4 调制信号宽带模糊函数的探测性能第66-74页
    2.5 本章小结第74-76页
3 超声探测单频/对称三角线性调频信号发生方法与设计第76-99页
    3.1 双调制超声波发生与发射控制的关键问题第76-78页
        3.1.1 单频/调频双调制超声波目标探测器工作原理第76-77页
        3.1.2 双调制超声波发生与发射控制的关键问题第77-78页
    3.2 单频/对称三角线性调频双调制信号参数确定第78-93页
        3.2.1 多参数曲线拟合方法第78-79页
        3.2.2 双调制信号参数设计及其探测性能分析第79-93页
    3.3 单频/对称三角线性调频双调制信号参数设计第93-97页
        3.3.1 最佳工作频率f_0设计第94-95页
        3.3.2 脉宽τ_p、脉冲重复周期T和带宽B的确定第95-97页
    3.4 本章小结第97-99页
4 双调制超声波发射的回波控制方法第99-114页
    4.1 深弹近炸引信目标探测器干扰因素分析第99-104页
        4.1.1 深弹近炸引信的干扰因素第99-100页
        4.1.2 抗干扰方法第100-104页
    4.2 双调制超声波发射的回波控制方法第104-108页
    4.3 双波回波控制的多门控制信号设计第108-113页
    4.4 本章小结第113-114页
5 双调制波发生器及控制器设计与实现第114-127页
    5.1 双调制波发生器和控制器设计第114-125页
        5.1.1 基于DSP Builder的CW/SILFM双波信号发生电路设计第115-123页
        5.1.2 基于回波的接收控制电路设计第123页
        5.1.3 基于电源电压信号的控制规律第123页
        5.1.4 时序控制电路设计第123-124页
        5.1.5 多门控制电路设计第124-125页
    5.2 仿真模拟验证双波信号发射与控制电路性能第125-126页
    5.3 本章小结第126-127页
6 双调制超声波发射的多门控制性能验证实验第127-137页
    6.1 换能器工作频率测试第127-132页
        6.1.1 工作频率测试结果第127-129页
        6.1.2 换能器性能分析第129-132页
    6.2 CW/STLFM双波信号发生器及控制器验证实验第132-134页
        6.2.1 CW/STLFM双波信号发生器实验验证第132-133页
        6.2.2 CW/STLFM双波发射控制器实验验证第133-134页
    6.3 多门控制发射验证实验第134-136页
        6.3.1 筛选实验用换能器第135-136页
        6.3.2 多门控制发射验证实验第136页
    6.4 本章小结第136-137页
7 结束语第137-140页
    7.1 本文完成的主要工作及创新点第137-138页
    7.2 研究展望第138-140页
致谢第140-141页
参考文献第141-151页
附录第151页

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