摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
·课题研究的背景和意义 | 第12-14页 |
·GPS干扰源 | 第14-16页 |
·GPS的潜在干扰 | 第14-15页 |
·GPS的人为干扰 | 第15-16页 |
·GPS的抗干扰技术 | 第16-21页 |
·时域滤波技术 | 第17页 |
·频域滤波技术 | 第17-18页 |
·轴向调零技术 | 第18页 |
·幅相对消技术 | 第18-19页 |
·极化抗干扰技术 | 第19页 |
·GPS/惯导组合系统 | 第19-20页 |
·自适应阵列天线技术 | 第20-21页 |
·GPS多径抑制技术 | 第21页 |
·课题研究的主要内容 | 第21-23页 |
第2章 GPS接收机的关键技术与抗干扰性能分析 | 第23-49页 |
·GPS卫星信号 | 第23-28页 |
·C/A码的产生 | 第24-25页 |
·C/A码的相关性 | 第25-26页 |
·C/A码的功率谱 | 第26-27页 |
·GPS接收机灵敏度与接收信号功率 | 第27-28页 |
·GPS接收机关键技术 | 第28-38页 |
·中频信号模拟 | 第29-32页 |
·接收机的捕获和跟踪 | 第32-38页 |
·射频干扰下GPS接收机捕获性能及误码率分析 | 第38-48页 |
·CW干扰 | 第38-40页 |
·FM干扰 | 第40-43页 |
·AM干扰 | 第43-46页 |
·宽带噪声干扰 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第3章 基于FAPI算法的GPS空时自适应抗干扰 | 第49-78页 |
·GPS抗干扰空时自适应信号处理的基础理论 | 第49-57页 |
·空时处理的基本原理 | 第50-52页 |
·空时处理的最优准则 | 第52-57页 |
·GPS空时抗干扰算法分析 | 第57-63页 |
·LCMV准则下的传统波束形成技术 | 第57-58页 |
·MMSE准则下的空时降维处理方法 | 第58-63页 |
·GPS子空间跟踪抗干扰方案 | 第63-77页 |
·GPS空时子空间跟踪抗干扰原理 | 第63-64页 |
·FAPI子空间跟踪算法 | 第64-70页 |
·GPS空时子空间抗干扰的"有效"干扰个数估计方法 | 第70-73页 |
·部分协方差阵特征值分解方法 | 第73-74页 |
·基于FAPI的GPS空时抗干扰新方案的实时性能及优越性 | 第74-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第4章 GPS恒模盲抗干扰接收机研究 | 第78-102页 |
·盲波束形成技术 | 第78-79页 |
·恒模阵列GPS盲抗干扰接收机 | 第79-101页 |
·本地码解扩恒模阵列抗干扰原理 | 第79-82页 |
·随机梯度恒模算法 | 第82-87页 |
·多级恒模阵列 | 第87-89页 |
·数字化码特性分析 | 第89-92页 |
·改进的恒模盲抗干扰接收机方案 | 第92-96页 |
·恒模阵列盲抗干扰技术仿真研究 | 第96-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
第5章 GPS接收机的多径效应及其抑制技术 | 第102-124页 |
·多径环境下GPS接收机跟踪误差分析 | 第102-111页 |
·多径信号的数学模型及特征 | 第102-104页 |
·多径信号引起的GPS码相位跟踪误差 | 第104-109页 |
·多径信号引起的GPS载波相位跟踪误差 | 第109-111页 |
·多径抑制技术 | 第111-123页 |
·空域处理技术 | 第111-112页 |
·时域处理技术 | 第112-115页 |
·修正的自适应多径抑制技术 | 第115-121页 |
·仿真分析 | 第121-123页 |
·本章小结 | 第123-124页 |
结论 | 第124-128页 |
参考文献 | 第128-138页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第138-139页 |
致谢 | 第139页 |