摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第12-14页 |
缩略语对照表 | 第14-17页 |
第一章 绪论 | 第17-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究背景 | 第18-20页 |
1.2.1 频率估计方法研究进展 | 第18-19页 |
1.2.2 速度估计方法研究进展 | 第19-20页 |
1.3 论文主要工作及章节安排 | 第20-21页 |
第二章 理论基础 | 第21-37页 |
2.1 X射线脉冲星信号的建模 | 第21-22页 |
2.2 时间和坐标系统的转换 | 第22-29页 |
2.2.1 时间系统 | 第22-26页 |
2.2.2 坐标系统 | 第26-29页 |
2.3 星历文件的使用 | 第29-33页 |
2.4 航天器处光子到达时间的仿真方法 | 第33-37页 |
2.4.1 光子序列仿真方法 | 第33-35页 |
2.4.2 航天器处实时速率函数 | 第35-36页 |
2.4.3 非齐次泊松过程序列产生方法 | 第36-37页 |
第三章 高精度时间转换模型分析 | 第37-61页 |
3.1 时间转换模型的精度分析 | 第37-54页 |
3.1.1 Roemer延迟校正 | 第37-43页 |
3.1.2 Shapiro延迟 | 第43-51页 |
3.1.3 光线弯曲高阶改正项 | 第51-52页 |
3.1.4 Einstein延迟 | 第52-53页 |
3.1.5 完整的时间转换公式 | 第53-54页 |
3.2 行星星历对各项延迟的影响 | 第54-58页 |
3.2.1 星历对一阶Doppler延迟的影响 | 第54-55页 |
3.2.2 星历对周年视差的影响 | 第55-56页 |
3.2.3 星历对Shapiro延迟的影响 | 第56-57页 |
3.2.4 星历对光线弯曲高阶改正项的影响 | 第57-58页 |
3.3 光子到达时间的仿真及验证 | 第58-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 基于H-test法的Doppler频移估计方法 | 第61-79页 |
4.1 常见的频移估计方法 | 第61-65页 |
4.1.1 X~2统计 | 第61-62页 |
4.1.2 傅里叶频谱法(FFT) | 第62-64页 |
4.1.3 lomb算法 | 第64-65页 |
4.2 基于H-test的高精度频率估计 | 第65-71页 |
4.2.1 H-test方法原理 | 第65-68页 |
4.2.2 m值的确定 | 第68-71页 |
4.3 H-test和X~2统计的比较 | 第71-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 基于脉冲星信号Doppler频移的速度估计实验研究 | 第79-93页 |
5.1 Doppler测速模型 | 第79-80页 |
5.2 RXTE卫星数据处理 | 第80-81页 |
5.3 仿真分析 | 第81-87页 |
5.4 误差分析 | 第87-91页 |
5.5 本章小结 | 第91-93页 |
第六章 总结与展望 | 第93-95页 |
6.1 工作总结 | 第93-94页 |
6.2 展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
作者简介 | 第101-102页 |