LPI雷达信号侦察系统设计与实现技术研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文主要内容和结构安排 | 第13-14页 |
第二章 LPI雷达信号接收系统 | 第14-30页 |
2.1 概述 | 第14页 |
2.2 LPI雷达信号的高速数据采集 | 第14-17页 |
2.2.1 带通采样定理 | 第14-15页 |
2.2.2 频谱反转修正 | 第15-17页 |
2.3 数字信道化结构截获LPI雷达信号 | 第17-22页 |
2.3.1 数字信道化原理 | 第17-18页 |
2.3.2 奇偶信道划分 | 第18页 |
2.3.3 一种通用的信道化结构 | 第18-20页 |
2.3.4 信道化仿真及处理增益分析 | 第20-22页 |
2.4 LPI雷达信号的检测 | 第22-27页 |
2.4.1 时域能量检测 | 第22-24页 |
2.4.2 差分滤波信号检测 | 第24-26页 |
2.4.3 频域FFT检测 | 第26-27页 |
2.5 真实信道判决 | 第27-29页 |
2.6 小结 | 第29-30页 |
第三章 典型LPI信号以及脉内分析算法研究 | 第30-51页 |
3.1 概述 | 第30页 |
3.2 典型的LPI信号特征分析 | 第30-37页 |
3.2.1 基于相位差分的瞬时频率算法 | 第30-31页 |
3.2.2 线性调频信号的瞬时频率特征分析 | 第31-32页 |
3.2.3 非线性调频信号的瞬时频率特征分析 | 第32-33页 |
3.2.4 相位编码信号的瞬时频率特征分析 | 第33-35页 |
3.2.5 频率编码信号的瞬时频率特征分析 | 第35-36页 |
3.2.6 复合调制信号的瞬时频率特征分析 | 第36-37页 |
3.3 LPI信号脉内调制类型识别 | 第37-40页 |
3.3.1 多信号分离 | 第37-38页 |
3.3.2 计算 3dB带宽 | 第38页 |
3.3.3 多项式曲线拟合 | 第38-39页 |
3.3.4 信号瞬时频率直方图统计 | 第39-40页 |
3.4 LPI雷达信号脉内参数估计算法 | 第40-50页 |
3.4.1 频率估计算法 | 第40-44页 |
3.4.2 线性调频信号参数估计算法 | 第44-45页 |
3.4.3 相位编码信号参数估计算法 | 第45-46页 |
3.4.4 频率编码信号参数估计算法 | 第46-48页 |
3.4.5 复合调制信号参数估计算法 | 第48-50页 |
3.5 小结 | 第50-51页 |
第四章 LPI雷达信号侦察系统实现 | 第51-68页 |
4.1 概述 | 第51页 |
4.2 系统构架 | 第51-53页 |
4.3 高速数据接收模块 | 第53-59页 |
4.3.1 时钟单元 | 第53-55页 |
4.3.2 高速模数转换 | 第55-57页 |
4.3.3 信道化处理实现 | 第57-59页 |
4.4 信号处理实现 | 第59-61页 |
4.4.1 脉内信号调制类型识别算法实现 | 第59-61页 |
4.4.2 参数估计算法实现 | 第61页 |
4.5 系统测试 | 第61-67页 |
4.5.1 测试平台 | 第61-62页 |
4.5.2 测试结果 | 第62-67页 |
4.6 小结 | 第67-68页 |
第五章 总结和展望 | 第68-70页 |
5.1 本文总结 | 第68页 |
5.2 后续工作展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第74-75页 |