摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·天波超视距雷达的概述 | 第9-10页 |
·天波超视距雷达的研究现状 | 第10-11页 |
·本文研究的背景及其意义 | 第11-14页 |
·本文的主要工作 | 第14-16页 |
第二章 瞬态干扰模型 | 第16-30页 |
·流星余迹模型 | 第17-23页 |
·流星余迹散射特性 | 第17-18页 |
·OTHR中流星余迹干扰模型 | 第18-20页 |
·仿真结果 | 第20-23页 |
·闪电干扰 | 第23-26页 |
·闪电干扰模型 | 第23-24页 |
·仿真结果 | 第24-26页 |
·短波通信干扰 | 第26-29页 |
·短波通信干扰模型 | 第26-27页 |
·仿真结果 | 第27-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第三章 杂波模型 | 第30-45页 |
·基于模型模拟海杂波方法 | 第30-33页 |
·雷达杂波的相关性 | 第30-31页 |
·几个常用的海杂波模型 | 第31-33页 |
·基于海杂波产生机理模拟海杂波 | 第33-39页 |
·海杂波产生机理研究 | 第33-36页 |
·基于海杂波产生机理模拟海杂波 | 第36-39页 |
·一种简单的海杂波的模拟方法 | 第39-40页 |
·地杂波建模 | 第40-44页 |
·地杂波产生机理 | 第40-41页 |
·地杂波的模拟和仿真 | 第41-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 海杂波抑制 | 第45-68页 |
·三脉冲对消方法抑制海杂波 | 第45-47页 |
·三脉冲对消法基本原理 | 第45-46页 |
·系统仿真结果 | 第46-47页 |
·子空间方法抑制海杂波 | 第47-52页 |
·特征子空间的理论 | 第47-49页 |
·基于子空间抑制海杂波基本原理 | 第49-50页 |
·系统仿真结果 | 第50-52页 |
·奇异值分解抑制海杂波 | 第52-55页 |
·矩阵奇异值分解 | 第52-53页 |
·奇异值分解抑制海杂波基本原理 | 第53页 |
·系统仿真结果 | 第53-55页 |
·修改的子空间方法抑制海杂波 | 第55-58页 |
·修改的子空间方法抑制海杂波基本原理 | 第55-56页 |
·系统仿真结果 | 第56-58页 |
·自适应滤波器抑制海杂波 | 第58-62页 |
·自适应滤波器抑制海杂波基本原理 | 第58-61页 |
·系统仿真结果 | 第61-62页 |
·基于传统的海杂波循环对消法抑制海杂波 | 第62-64页 |
·海杂波循环对消法基本原理 | 第62页 |
·系统仿真结果 | 第62-64页 |
·基于FFT相位分析的改进海杂波循环对消法 | 第64-67页 |
·FFT相位分析的改进海杂波循环对消法基本原理 | 第64-65页 |
·系统仿真结果 | 第65-67页 |
·运算量分析 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第五章 高分辨的谱估计法 | 第68-81页 |
·基于矩阵特征分解的功率谱估计 | 第69-74页 |
·基于矩阵分解的功率谱估计方法基本理论 | 第69-71页 |
·基于矩阵分解的功率谱估计法系统仿真 | 第71-74页 |
·AR模型功率谱估计 | 第74-80页 |
·Levinson-Durbin法基本理论 | 第74-75页 |
·Burg法估计功率谱密度基本理论 | 第75-76页 |
·改进协方差方法估计功率谱密度基本理论 | 第76-77页 |
·AR模型谱估计法系统仿真 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第六章 海杂波的抑制技术在DSP硬件平台上的实现 | 第81-90页 |
·ADSP21160 | 第81-84页 |
·硬件仿真板卡介绍 | 第84-85页 |
·在 ADSP21160上实现海地杂波的抑制技术的程序 | 第85-86页 |
·杂波抑制程序在 Hammerhead-PCI处理板上硬件仿真 | 第86-89页 |
·杂波抑制的流程图 | 第86页 |
·硬件仿真结果 | 第86-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第七章 结论 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
附录 | 第97-101页 |
附录一 系统流程图 | 第97-98页 |
附录二 流星余迹干扰模型产生流程图 | 第98-99页 |
附录三 闪电干扰模型建立流程图 | 第99页 |
附录四 短波通信干扰模型产生流程图 | 第99-100页 |
附录五 硬件仿真流程图 | 第100-101页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第101页 |