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相干激光测风雷达多普勒频移估计技术研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 研究背景及研究意义第9页
    1.2 国外研究现状第9-14页
        1.2.1 相干激光测风雷达研究现状第10-12页
        1.2.2 多普勒频移估计研究现状第12-14页
    1.3 国内研究现状第14-16页
    1.4 论文研究目标第16页
    1.5 论文主要内容及章节安排第16-18页
第二章 相干激光测风雷达基本原理第18-25页
    2.1 相干激光测风雷达基本原理第18-23页
        2.1.1 风速测量原理第18-19页
        2.1.2 相干探测原理第19-22页
        2.1.3 距离分辨率第22-23页
        2.1.4 速度分辨率第23页
    2.2 克拉美罗界第23-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第三章 频移估计算法分析第25-38页
    3.1 多普勒信号仿真模型第25页
    3.2 常见多普勒频移估计技术分析第25-35页
        3.2.1 PP算法第26-27页
        3.2.2 周期图最大值算法第27-29页
        3.2.3 现代功率谱AR模型法第29-32页
        3.2.4 最大似然估计算法第32-33页
        3.2.5 FFT谱分析第33-35页
    3.3 多普勒频移估计方案第35-36页
    3.4 本章小结第36-38页
第四章 多普勒频移估计方案设计及仿真分析第38-61页
    4.1 脉冲相干积累第38-47页
        4.1.1 相干积累方案设计第39-42页
        4.1.2 积累信噪比提高仿真分析第42-47页
    4.2 FFT频域分析第47-50页
    4.3 频谱插值第50-56页
        4.3.1 三谱线Agrez插值第51-52页
        4.3.2 双谱线Rife插值第52-54页
        4.3.3 修正Rife插值第54-56页
    4.4 莱斯信道下性能分析第56-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第五章 多普勒频移估计的FPGA实现及实验验证第61-80页
    5.1 软件方案设计第61-77页
        5.1.1 CIC滤波器实现第61-64页
        5.1.2 CORDIC算法实现第64-67页
        5.1.3 基-4FFT算法实现第67-74页
        5.1.4 mRife算法实现第74-77页
    5.2 多普勒频移估计实验验证第77-79页
        5.2.1 实验系统搭建第77-78页
        5.2.2 测试方法第78-79页
        5.2.3 实验结果及分析第79页
    5.3 本章总结第79-80页
第六章 总结与展望第80-82页
    6.1 本文总结第80页
    6.2 工作展望第80-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-85页

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