摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号对照表 | 第13-14页 |
缩略语对照表 | 第14-18页 |
第一章 绪论 | 第18-30页 |
1.1 研究背景与意义 | 第18-21页 |
1.2 天波超视距雷达的发展 | 第21-23页 |
1.3 天波超视距雷达面临的挑战 | 第23-27页 |
1.4 本文主要研究内容与安排 | 第27-30页 |
第二章 低秩矩阵恢复理论与算法 | 第30-42页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 低秩矩阵恢复基本理论 | 第30-36页 |
2.2.1 低秩矩阵填充 | 第32-33页 |
2.2.2 低秩矩阵表示 | 第33-34页 |
2.2.3 鲁棒主成分分析(RPCA) | 第34-36页 |
2.3 RPCA算法介绍 | 第36-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-42页 |
第三章 OTHR瞬态干扰抑制方法研究 | 第42-64页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 瞬态干扰类型与特点 | 第42-43页 |
3.3 瞬态干扰抑制现有算法 | 第43-46页 |
3.4 基于AGR的瞬态干扰抑制方法 | 第46-49页 |
3.5 基于RPCA的瞬态干扰抑制方法 | 第49-54页 |
3.5.1 信号模型 | 第49-50页 |
3.5.2 基于RPCA的瞬态干扰抑制方法 | 第50-54页 |
3.6 数值实验 | 第54-62页 |
3.7 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 基于RPCA的海杂波抑制算法 | 第64-80页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 海杂波模型 | 第65-69页 |
4.3 基于FFT的海杂波对消技术 | 第69-71页 |
4.4 基于子空间投影法的海杂波抑制算法 | 第71-72页 |
4.5 基于RPCA的海杂波抑制算法 | 第72-75页 |
4.6 数值实验 | 第75-78页 |
4.7 本章小结 | 第78-80页 |
第五章 OTHR目标检测 | 第80-114页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 非连续采样下OTHR目标检测方法研究 | 第80-94页 |
5.2.1 基于压缩感知的非连续采样下目标检测 | 第82-88页 |
5.2.2 基于低秩矩阵填充的非连续采样下目标检测 | 第88-91页 |
5.2.3 数值实验 | 第91-94页 |
5.3 基于盲分离技术的舰船目标检测方法研究 | 第94-111页 |
5.3.1 盲信号处理概念 | 第94-97页 |
5.3.2 基于张量正则分解的时频混叠的欠定盲分离算法 | 第97-107页 |
5.3.3 基于盲分离技术的舰船目标检测 | 第107-109页 |
5.3.4 数值实验 | 第109-111页 |
5.4 本章小结 | 第111-114页 |
第六章 总结与展望 | 第114-116页 |
6.1 研究总结 | 第114-115页 |
6.2 工作展望 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-126页 |
致谢 | 第126-128页 |
作者简介 | 第128-130页 |