利用步进频率信号探索多普勒天气雷达速度模糊问题
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 前言 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·多普勒雷达解模糊方面的国内外进展 | 第7-9页 |
| ·双脉冲重复频率法 | 第7-8页 |
| ·软件自动退模糊法 | 第8-9页 |
| ·研究思路 | 第9-10页 |
| 第二章 步进频率信号解模糊原理 | 第10-19页 |
| ·多普勒天气雷达产生速度模糊和距离模糊的原因 | 第10-13页 |
| ·多普勒频率 | 第10-11页 |
| ·Nyquist采样定理 | 第11页 |
| ·速度模糊及最大不模糊速度 | 第11-12页 |
| ·距离模糊与最大不模糊距离 | 第12-13页 |
| ·最大不模糊速度与最大不模糊距离之间的关系 | 第13页 |
| ·步进频率信号 | 第13-16页 |
| ·脉冲压缩技术 | 第16-17页 |
| ·方案设计思路 | 第17-19页 |
| 第三章 射频回波信号接收电路设计与ADS仿真 | 第19-40页 |
| ·射频回波信号接收电路设计思路 | 第19页 |
| ·射频接收电路第一级:带通滤波器设计 | 第19-24页 |
| ·射频接收电路第二级:低噪声放大器仿真设计 | 第24-32页 |
| ·主要技术指标 | 第25-26页 |
| ·直流工作点选取 | 第26页 |
| ·S参数与稳定性分析 | 第26-32页 |
| ·射频接收电路第三级:混频器设计 | 第32-40页 |
| ·混频器的工作原理 | 第32页 |
| ·混频器的主要技术指标 | 第32-33页 |
| ·微带分支定向耦合器设计 | 第33-35页 |
| ·低通滤波器设计 | 第35-36页 |
| ·混频器设计 | 第36-40页 |
| 第四章 基于软件无线电的回波中频信号处理 | 第40-56页 |
| ·带通信号采样 | 第40-41页 |
| ·数字正交混频 | 第41-43页 |
| ·FIR数字滤波器设计原理 | 第43-46页 |
| ·多普勒天气雷达的多普勒信息提取方法 | 第46-51页 |
| ·FFT方法 | 第47-48页 |
| ·PPP方法 | 第48-50页 |
| ·FFT方法和PPP方法的比较 | 第50-51页 |
| ·基于VC++ 的回波中频数字信号处理平台设计 | 第51-56页 |
| 第五章 回波中频信号处理平台的性能与精度分析 | 第56-64页 |
| ·雷达基本参数 | 第56-59页 |
| ·脉冲初相对信号处理平台的性能与精度的影响 | 第59-61页 |
| ·A/D截断误差对信号处理平台的性能与精度的影响 | 第61-62页 |
| ·频率稳定度对信号处理平台的性能与精度的影响 | 第62-64页 |
| 第六章 总结与展望 | 第64-66页 |
| ·总结 | 第64页 |
| ·展望 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 作者简介 | 第71页 |