摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第14-16页 |
1.2 频控阵雷达的国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.3 论文的主要工作和创新点 | 第20-21页 |
1.4 本论文的内容结构安排 | 第21-22页 |
1.5 本章小结 | 第22-23页 |
第二章 频控阵发射波束方向图的去耦合方法 | 第23-45页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 相控阵的阵列结构 | 第23-26页 |
2.3 频控阵的阵列结构 | 第26-30页 |
2.4 基于多载波的频控阵去耦合方法 | 第30-39页 |
2.5 基于非线性频偏的频控阵去耦合方法 | 第39-43页 |
2.6 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 频率偏移误差对频控阵发射波束方向图的影响分析 | 第45-62页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 带有频率偏移误差的频控阵波束方向图数据模型 | 第45-47页 |
3.3 确定性频率偏移误差对频控阵波束方向图的影响分析 | 第47-50页 |
3.4 随机频率偏移误差对频控阵波束方向图的影响分析 | 第50-59页 |
3.4.1 频控阵波束方向图误差上界的分析 | 第50-52页 |
3.4.2 频控阵波束方向图误差的均值分析 | 第52-53页 |
3.4.3 频控阵波束方向图误差的方差分析 | 第53-56页 |
3.4.4 频控阵波束方向图误差的概率密度函数分析 | 第56-59页 |
3.5 数值仿真结果分析 | 第59-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 频控阵MIMO雷达的自适应波束形成和定位方法 | 第62-100页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 频控阵MIMO雷达的信号模型 | 第62-64页 |
4.3 频控阵的自适应波束形成 | 第64-65页 |
4.4 基于频控阵MIMO雷达的目标定位方法 | 第65-70页 |
4.5 目标定位性能分析 | 第70-87页 |
4.5.1 频控阵MIMO雷达的CRLB推导 | 第70-74页 |
4.5.2 频控阵MSE的理论推导 | 第74-80页 |
4.5.3 频控阵估计信号的分辨率推导 | 第80-87页 |
4.6 数值仿真分析 | 第87-99页 |
4.6.1 频控阵MIMO雷达的波束形成性能分析 | 第87-89页 |
4.6.2 频控阵MIMO雷达的目标定位性能分析 | 第89-93页 |
4.6.3 改进的频控阵MIMO雷达的参数估计性能分析 | 第93-96页 |
4.6.4 非线性频控阵SIMO雷达的目标定位性能分析 | 第96-99页 |
4.7 本章小结 | 第99-100页 |
第五章 基于CRLB优化的频控阵MIMO阵列设计 | 第100-114页 |
5.1 引言 | 第100页 |
5.2 频控阵MIMO子阵雷达的子阵阵列结构和信号模型 | 第100-102页 |
5.3 基于CRLB最小化的频控阵MIMO发射波束综合 | 第102-106页 |
5.4 基于自适应波束形成的目标参数估计 | 第106-107页 |
5.5 数值仿真结果分析 | 第107-112页 |
5.6 本章小结 | 第112-114页 |
第六章 基于频控阵MIMO的认知LPI雷达方法 | 第114-127页 |
6.1 引言 | 第114页 |
6.2 LPI的基本原理 | 第114-115页 |
6.3 基于频控阵MIMO的认知LPI雷达 | 第115-123页 |
6.3.1 接收信号模型与匹配滤波 | 第116-118页 |
6.3.2 LPI波束形成方法 | 第118-123页 |
6.4 数值仿真结果分析 | 第123-126页 |
6.5 本章小结 | 第126-127页 |
第七章 总结与展望 | 第127-129页 |
7.1 全文总结 | 第127-128页 |
7.2 后续工作展望 | 第128-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-139页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第139-140页 |