摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.3 论文结构和主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 超宽带无线电引信测试原理 | 第22-36页 |
2.1 超宽带无线电引信工作原理 | 第22-30页 |
2.1.1 超宽带无线电引信收发机模型 | 第23-25页 |
2.1.2 超宽带无线电引信时域多普勒效应 | 第25-28页 |
2.1.3 超宽带无线电引信接收机输出信号 | 第28-30页 |
2.2 超宽带无线电引信测试系统原理 | 第30-32页 |
2.3 超宽带无线电引信测试系统关键技术 | 第32-34页 |
2.3.1 超宽带无线电引信回波信号建模 | 第32-33页 |
2.3.2 超宽带无线电引信回波信号产生 | 第33页 |
2.3.3 超宽带无线电引信动态加载 | 第33-34页 |
2.4 小结 | 第34-36页 |
第三章 超宽带无线电引信回波信号研究 | 第36-66页 |
3.1 超宽带无线电引信发射信号研究 | 第36-43页 |
3.1.1 超宽带信号的表示 | 第36-39页 |
3.1.2 超宽带天线辐射特性研究及仿真 | 第39-42页 |
3.1.3 超宽带无线电引信发射信号建模与仿真 | 第42-43页 |
3.2 超宽带无线电引信回波信号研究 | 第43-59页 |
3.2.1 目标冲激响应 | 第43-44页 |
3.2.2 目标散射特性 | 第44-47页 |
3.2.3 地面散射特性 | 第47-49页 |
3.2.4 平坦地面回波信号建模与仿真 | 第49-53页 |
3.2.5 粗糙地面超宽带无线电引信回波信号建模与仿真 | 第53-59页 |
3.3 超宽带无线电引信回波信号验模 | 第59-64页 |
3.4 小结 | 第64-66页 |
第四章 超宽带无线电引信回波信号产生技术 | 第66-104页 |
4.1 超宽带无线电引信回波信号产生方案 | 第66-67页 |
4.2 窄脉冲产生技术 | 第67-73页 |
4.2.1 窄脉冲产生研究方案 | 第68页 |
4.2.2 基于SRD的窄脉冲产生器优化 | 第68-71页 |
4.2.3 电路仿真分析 | 第71-73页 |
4.3 基于超宽带天线的引信回波信号产生技术 | 第73-90页 |
4.3.1 超宽带天线设计 | 第73-77页 |
4.3.2 变馈电点三角对称振子天线设计 | 第77-82页 |
4.3.3 变张角三角对称振子天线设计 | 第82-88页 |
4.3.4 超宽带天线尺寸选择 | 第88-90页 |
4.3.5 实验验证 | 第90页 |
4.4 基于超宽带滤波器的引信回波信号产生技术 | 第90-103页 |
4.4.1 超宽带滤波器设计 | 第90-95页 |
4.4.2 带通滤波电路的实现 | 第95-103页 |
4.5 本章小结 | 第103-104页 |
第五章 超宽带无线电引信回波信号动态加载技术 | 第104-120页 |
5.1 超宽带无线电引信测试同步算法 | 第104-108页 |
5.1.1 基于模板匹配的全局最大值搜索同步算法 | 第104-106页 |
5.1.2 基于模板匹配的变步长全局最大值搜索同步算法 | 第106-108页 |
5.2 超宽带无线电引信测试同步电路设计 | 第108-115页 |
5.2.1 同步控制系统硬件设计 | 第109页 |
5.2.2 精确延时电路设计 | 第109-111页 |
5.2.3 单片机控制电路 | 第111页 |
5.2.4 同步控制系统软件实现 | 第111-113页 |
5.2.5 MSP430F169算法设计 | 第113-115页 |
5.3 基于时域多普勒效应的动态加载技术 | 第115-117页 |
5.4 本章小结 | 第117-120页 |
第六章 超宽带无线电引信测试系统设计与实验验证 | 第120-128页 |
6.1 超宽带无线电引信测试系统设计与调试 | 第120-122页 |
6.2 超宽带无线电引信测试系统实验验证 | 第122-127页 |
6.2.1 测试系统可调延时同步实验验证 | 第122-125页 |
6.2.2 超宽带无线电引信炸高测试 | 第125-127页 |
6.3 本章小结 | 第127-128页 |
第七章 总结与展望 | 第128-132页 |
7.1 内容总结及结论 | 第128-130页 |
7.2 展望 | 第130-132页 |
参考文献 | 第132-140页 |
攻读博士期间发表论文及研究成果 | 第140-142页 |
致谢 | 第142-143页 |