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增强抗干扰设计的几何截断型定距方案及其实现

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-11页
   ·引信技术概况第7页
   ·国内外研究现状第7-9页
   ·论文中的主要工作及内容安排第9-11页
     ·论文中的主要工作第9页
     ·论文结构与内容安排第9-11页
第二章 定距技术方案设计第11-21页
   ·引言第11页
   ·定距体制的选择第11-16页
     ·定距体制研究第11-13页
     ·几何截断型定距体制原理与特点第13-15页
     ·几何截断型定距体制的发展第15-16页
     ·几何截断型定距体制的局限性第16页
   ·定距技术方案设计第16-20页
     ·回波包络算法与脉冲测距相配合的实现第16-18页
     ·高重复频率的编解码与定距信息实时处理技术的实现第18-20页
   ·本章小结第20-21页
第三章 回波峰值包络信号处理的实现第21-27页
   ·电路组成及原理第21-24页
     ·微控制器选择第21-22页
     ·峰值保持电路第22-23页
     ·电路工作过程第23-24页
   ·峰值包络提取的实验验证第24-26页
     ·A/D 转换效果检测第24-25页
     ·脉冲峰值采样保持检测第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第四章 伪随机码相关抗干扰的实现第27-37页
   ·战场环境中的有源光电干扰第27-29页
     ·对激光引信的干扰第27-28页
     ·对激光雷达、激光测距机的干扰第28页
     ·对半主动激光制导武器的干扰第28-29页
   ·脉冲编码原理第29-32页
   ·编解码电路实现第32-35页
     ·可编程逻辑器件第32-33页
     ·电路原理第33-34页
     ·仿真调试第34-35页
   ·本章小结第35-37页
第五章 脉冲信号自动增益控制第37-45页
   ·目标回波特性浅析第37-38页
   ·可变增益控制方式选择第38-40页
     ·程控可变增益第38-39页
     ·非程控可变增益第39-40页
   ·脉冲信号自动增益控制电路的实现第40-42页
     ·电路组成第40-42页
     ·工作过程第42页
   ·仿真与实验结果分析第42-44页
   ·本章小结第44-45页
第六章 脉冲测距方案的实现第45-55页
   ·时间测量方法的选择第45-48页
     ·数字法第45页
     ·模拟法第45-48页
   ·TDC-GP2 的功能介绍、工作原理及应用第48-50页
     ·TDC-GP2 工作原理第48-49页
     ·测量模式的选取第49页
     ·时钟电路的选取第49-50页
   ·时间测量的实现第50-52页
   ·试验结果及分析第52-54页
     ·延迟时间测量实验第52页
     ·距离测量实验第52-54页
   ·本章小结第54-55页
第七章 总结与展望第55-57页
   ·工作总结第55页
   ·工作展望第55-57页
致谢第57-59页
参考文献第59-61页
工程硕士在读期间发表的论文第61-62页

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