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低轨对地通信智能天线波束形成技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
论文中通用符号第17-19页
1 绪论第19-40页
    1.1 研究背景及意义第19-23页
    1.2 国内外研究现状第23-31页
        1.2.1 方向图综合技术研究现状第23-28页
        1.2.2 和差单脉冲角度估计技术研究现状第28-31页
    1.3 低轨卫星通信智能天线需求分析与系统架构第31-37页
        1.3.1 低轨卫星智能天线覆盖范围分析第31-33页
        1.3.2 阵列天线结构与多波束覆盖需求第33-35页
        1.3.3 卫星轨道特性与干扰抑制要求第35-36页
        1.3.4 具有自适应抗干扰能力的低轨智能天线系统架构第36-37页
    1.4 本文的主要工作第37-40页
2 基于功率逼近的快速方向图综合算法研究第40-59页
    2.1 引言第40-42页
    2.2 问题模型第42-44页
    2.3 快速功率逼近静态方向图综合第44-47页
    2.4 快速功率逼近方向图干扰零陷跟踪第47-49页
        2.4.1 主瓣覆盖区域固定情况下的零陷跟踪第48-49页
        2.4.2 主瓣覆盖区域变化情况下的零陷跟踪第49页
    2.5 算法性能仿真第49-58页
        2.5.1 静态方向图综合仿真第49-53页
        2.5.2 干扰零陷跟踪方向图综合仿真第53-56页
        2.5.3 加权因子有效性仿真第56-58页
    2.6 本章小结第58-59页
3 基于IFT的快速零陷跟踪方向图综合算法研究第59-75页
    3.1 引言第59页
    3.2 不同阵列结构下IFT应用第59-62页
        3.2.1 矩形栅格阵列第60-61页
        3.2.2 三角栅格阵列第61-62页
    3.3 快速零陷方向图综合第62-68页
        3.3.1 约束子集投影第62-64页
        3.3.2 算法流程第64-66页
        3.3.3 可见空间分析第66-67页
        3.3.4 波束赋形区、旁瓣区和过渡区的划分第67-68页
    3.4 算法性能仿真第68-74页
        3.4.1 静态方向图优化仿真第69-72页
        3.4.2 零陷跟踪方向图优化仿真第72-74页
    3.5 本章小结第74-75页
4 主瓣保形自适应波束形成算法研究第75-91页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 问题模型第76-78页
        4.2.1 传统的LCMV波束形成器及其GSC架构第76-77页
        4.2.2 主瓣保形自适应波束形成器模型第77-78页
    4.3 算法基本原理第78-82页
        4.3.1 主瓣子空间约束第78-79页
        4.3.2 主瓣保形自适应波束形成算法第79-81页
        4.3.3 算法步骤第81-82页
    4.4 算法性能仿真第82-90页
        4.4.1 均匀线性阵列性能仿真第82-88页
        4.4.2 二维面阵性能仿真第88-90页
    4.5 本章小结第90-91页
5 宽角度覆盖快速精确角度估计技术研究第91-119页
    5.1 引言第91-92页
    5.2 问题模型第92-95页
        5.2.1 和差单脉冲角度估计方程第92-94页
        5.2.2 和差单脉冲角度估计精度模型第94-95页
    5.3 粗测与精测结合的分步快速单脉冲角度估计第95-108页
        5.3.1 可控测角误差和测角范围和差波束综合第96-99页
        5.3.2 粗测和精测结合的分步快速单脉冲角度估计算法第99-102页
        5.3.3 算法性能仿真第102-108页
    5.4 基于三阶泰勒展开的高精度单脉冲角度估计第108-117页
        5.4.1 三阶和差单脉冲角度估计方程简化第108-111页
        5.4.2 角度估计值求解与收敛性分析第111-113页
        5.4.3 算法性能仿真第113-117页
    5.5 本章小结第117-119页
6 智能天线关键技术的实验验证第119-138页
    6.1 引言第119页
    6.2 智能天线系统及其性能测试环境构建第119-126页
        6.2.1 智能天线系统组成第119-122页
        6.2.2 智能天线性能测试环境构建第122-123页
        6.2.3 智能天线性能测试内容和测试方法第123-126页
    6.3 智能天线算法性能验证第126-136页
        6.3.1 快速功率逼近方向图综合算法验证第126-128页
        6.3.2 基于FT的快速零陷跟踪方向图赋形算法验证第128-132页
        6.3.3 主瓣保形自适应波束形成抗干扰算法验证第132-134页
        6.3.4 快速单脉冲角度估计技术验证第134-136页
    6.4 本章小结第136-138页
7 全文总结和展望第138-141页
    7.1 全文总结第138-139页
    7.2 展望第139-141页
8 附录第141-144页
    8.1 附录A第141-142页
    8.2 附录B第142-144页
致谢第144-145页
参考文献第145-156页
附录第156-157页

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