摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 本文研究的背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究历史及现状 | 第9-11页 |
1.3 本文的主要工作 | 第11-13页 |
第二章 窄带波束形成及优化 | 第13-23页 |
2.1 阵列接收信号模型 | 第13-15页 |
2.1.1 目标源发射信号模型 | 第13-14页 |
2.1.2 阵列接收信号模型 | 第14-15页 |
2.2 阵列流形 | 第15-17页 |
2.2.1 由阵元位置得到阵列流形 | 第15-16页 |
2.2.2 实测阵列流形的获取 | 第16-17页 |
2.3 常规窄带波束形成 | 第17-19页 |
2.4 窄带波束优化设计 | 第19-22页 |
2.4.1 任意阵的窄带波束优化 | 第19-20页 |
2.4.2 窄带波束优化设计实例 | 第20-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 宽带波束形成基础 | 第23-30页 |
3.1 宽带频域模型 | 第23-24页 |
3.2 滤波器设计原理 | 第24-26页 |
3.3 频域宽带波束形成 | 第26-27页 |
3.4 经典的时域宽带波束形成 | 第27-28页 |
3.5 采用 FIR数字滤波器的时域宽带波束形成 | 第28-29页 |
3.6 本章小结 | 第29-30页 |
第四章 低旁瓣时域宽带波束形成的实验研究 | 第30-43页 |
4.1 实验设备及实施环境条件 | 第30-32页 |
4.2 实验数据分析 | 第32-33页 |
4.3 基于理想阵列流形的波束优化 | 第33-34页 |
4.4 基于实测阵列流形的波束优化 | 第34-35页 |
4.5 基于期望响应内插技术的宽带波束优化设计 | 第35-39页 |
4.5.1 基本原理 | 第36-37页 |
4.5.2 设计实例 | 第37-39页 |
4.6 低旁瓣宽带优化波束的时域实现 | 第39-42页 |
4.7 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 恒定束宽波束形成 | 第43-56页 |
5.1 线列阵恒定束宽波束设计 | 第43-44页 |
5.2 任意阵宽带恒定束宽波束设计 | 第44-51页 |
5.2.1 恒定束宽波束形成原理 | 第44-46页 |
5.2.2 设计实例 | 第46-51页 |
5.3 直接设计 FIR滤波器组来实现恒定束宽加权 | 第51-55页 |
5.3.1 基本原理 | 第51-53页 |
5.3.2 仿真实例 | 第53-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 近场波束形成 | 第56-67页 |
6.1 近场信号模型及近场情况下的阵列响应向量 | 第56-58页 |
6.1.1 近场信号模型 | 第56-57页 |
6.1.2 近场情况下的阵列响应向量 | 第57-58页 |
6.2 近场补偿 | 第58-60页 |
6.2.1 近场补偿波束的原理 | 第58-59页 |
6.2.2 近场补偿波束的仿真研究 | 第59-60页 |
6.3 近场窄带波束优化设计 | 第60-64页 |
6.3.1 近场波束优化原理 | 第60-61页 |
6.3.2 设计实例 | 第61-64页 |
6.4 近场宽带波束形成 | 第64-66页 |
6.4.1 近场宽带恒定束宽波束设计原理 | 第64-65页 |
6.4.2 仿真分析 | 第65-66页 |
6.5 本章小结 | 第66-67页 |
第七章 全文总结 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |