第一章 绪论 | 第1-13页 |
1.1 自适应系统 | 第9页 |
1.2 自适应旁瓣对消系统 | 第9-12页 |
1.3 论文章节安排 | 第12-13页 |
第二章 旁瓣对消的工作原理 | 第13-18页 |
2.1 闭环旁瓣对消 | 第13-14页 |
2.2 开环旁瓣对消 | 第14-16页 |
2.3 衡量旁瓣对消的技术指标—干扰对消比 | 第16-18页 |
第三章 开环旁瓣对消的实施方案及对辅助天线的基本要求 | 第18-24页 |
3.1 几种开环旁瓣对消的实现 | 第18-22页 |
3.1.1 数字开环自适应处理SLC方案 | 第18-19页 |
3.1.2 带有GS处理器的开环旁瓣对消实现方案 | 第19-21页 |
3.1.3 采用权收缩阵计算机的SLC方案 | 第21页 |
3.1.4 具有卡尔曼预测器的SLC方案 | 第21-22页 |
3.2 对辅助天线的基本要求 | 第22-24页 |
第四章 辅助通道的确立与系统干扰对消比(CR)的分析 | 第24-51页 |
4.1 计算模型的建立 | 第24-27页 |
4.2 辅助天线的位置优化 | 第27-40页 |
4.2.1 存在两个干扰源 | 第27-30页 |
4.2.2 存在三个干扰源 | 第30-33页 |
4.2.3 进一步优化 | 第33-37页 |
4.2.4 工作频率对CR的影响 | 第37-40页 |
4.2.5 结论 | 第40页 |
4.3 系统的干扰对消比性能分析 | 第40-51页 |
4.3.1 一个干扰 | 第40-41页 |
4.3.2 两个干扰 | 第41-46页 |
4.3.3 三个干扰 | 第46-51页 |
第五章 旁瓣对消系统中的一些实际因素 | 第51-77页 |
5.1 路径匹配 | 第51-67页 |
5.1.1 天线间隔与通道带宽 | 第51-57页 |
5.1.2 通道失配 | 第57-62页 |
5.1.3 传播路径 | 第62-67页 |
5.2 主天线与辅助天线方向图所产生的影响 | 第67-75页 |
5.2.1 信号的极化及天线的极化响应对系统性能的影响 | 第67-70页 |
5.2.2 栅瓣零点 | 第70-72页 |
5.2.3 主天线旁瓣灵敏度 | 第72-75页 |
5.3 其他影响因素 | 第75-77页 |
5.3.1 目标信号的影响 | 第75页 |
5.3.2 本机干扰 | 第75-76页 |
5.3.3 杂波 | 第76页 |
5.3.4 天线间隔 | 第76-77页 |
第六章 结论 | 第77-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-85页 |