摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第10-11页 |
缩略语对照表 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3 论文结构与内容安排 | 第17-20页 |
第二章 微波光子技术理论基础 | 第20-36页 |
2.1 微波光子技术的主要应用 | 第20-22页 |
2.2 微波光子信号处理技术 | 第22-24页 |
2.3 微波光子链路设计的电子战接收机模型 | 第24-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 基于光压缩采样的频率测量技术 | 第36-56页 |
3.1 基于光脉冲特性的压缩采样技术 | 第36-41页 |
3.1.1 基于光学带通采样的原理 | 第36-38页 |
3.1.2 系统建模的仿真结果与分析 | 第38-41页 |
3.2 结合光域拉伸和压缩感知的压缩采样技术 | 第41-51页 |
3.2.1 光时域展宽原理 | 第41-43页 |
3.2.2 压缩感知模型 | 第43-46页 |
3.2.3 光电压缩采样系统结构 | 第46-48页 |
3.2.4 仿真结果与性能分析 | 第48-51页 |
3.3 瞬时测频系统对谐波成分的消除 | 第51-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 基于微波光子信号处理技术的DOA估计 | 第56-72页 |
4.1 基于微波光子信号处理对TDOA和AOA的测量 | 第56-62页 |
4.1.1 系统结构模型及原理 | 第56-58页 |
4.1.2 系统仿真验证 | 第58-62页 |
4.1.3 结果分析 | 第62页 |
4.2 基于双电极强度调制器的DOA测量 | 第62-69页 |
4.2.1 系统设计模型与原理 | 第63-66页 |
4.2.2 系统仿真验证 | 第66-69页 |
4.2.3 结果分析 | 第69页 |
4.3 基于光电结合的测频测角一体化理论模型 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 总结与展望 | 第72-74页 |
5.1 论文工作总结 | 第72-73页 |
5.2 相关工作展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
作者简介 | 第78-79页 |