中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 引言 | 第9-13页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 本文的主要研究内容与结构安排 | 第11-13页 |
第二章 高频地波超视距雷达频率监测子系统概述 | 第13-20页 |
2.1 高频地波超视距雷达频率监测子系统的组成 | 第13-14页 |
2.2 高频地波超视距雷达频率监测子系统的工作时序 | 第14-16页 |
2.2.1 高频地波超视距雷达频率监测子系统的工作阶段划分 | 第14-15页 |
2.2.2 高频地波超视距雷达频率监测子系统的数据采集时序 | 第15-16页 |
2.3 高频地波超视距雷达频率监测子系统的信号处理过程 | 第16-20页 |
2.3.1 接收时域数据的FFT谱分析 | 第16-17页 |
2.3.2 频谱的补偿 | 第17页 |
2.3.3 波束形成和频谱处理 | 第17-20页 |
第三章 抗冲击干扰的分析和实现 | 第20-32页 |
3.1 冲击干扰对频率监测子系统的影响 | 第20-23页 |
3.1.1 近区雷电的特征及其对频率监测子系统的影响 | 第20-22页 |
3.1.2 人为冲击干扰和中远区雷电的特征及其对频率监测子系统的影响 | 第22-23页 |
3.2 抗冲击干扰的方法 | 第23-25页 |
3.2.1 二重门限判断冲击干扰 | 第24页 |
3.2.2 门限的确定 | 第24-25页 |
3.2.3 二次门限判断雷电干扰 | 第25页 |
3.3 剔除冲击干扰的方法与实验分析 | 第25-32页 |
3.3.1 剔除冲击干扰后的信号处理方法 | 第25-26页 |
3.3.2 剔除冲击干扰的实验分析 | 第26-32页 |
第四章 高频地波超视距雷达频率监测子系统的频谱预测方法 | 第32-50页 |
4.1 频谱预测方法概述 | 第32页 |
4.2 经验模态分解方法 | 第32-37页 |
4.3 极限学习机 | 第37-40页 |
4.3.1 极限学习机的拓扑结构 | 第37-38页 |
4.3.2 极限学习机的训练算法 | 第38-40页 |
4.3.3 极限学习机的解的特性说明 | 第40页 |
4.4 极限学习机的几种变形 | 第40-45页 |
4.4.1 在线连续极限学习机(OS-ELM) | 第40-43页 |
4.4.2 动态极限学习机(D-ELM) | 第43-45页 |
4.5 基于极限学习机的高频地波超视距雷达频谱预测方法 | 第45-50页 |
4.5.1 算法描述 | 第45-46页 |
4.5.2 仿真实验与结果分析 | 第46-50页 |
第五章 高频地波超视距雷达频率监测子系统的选频方法 | 第50-59页 |
5.1 选频方案简介 | 第50-52页 |
5.1.1 基于平均功率和方差的频率选择方案 | 第50页 |
5.1.2 按照均值和极值比分块选取滑窗的方法 | 第50-52页 |
5.2 基于滑窗的平均值和起伏度,采用最小均方误差的权系数的选频方案 | 第52-56页 |
5.2.1 选频方法介绍 | 第52-54页 |
5.2.2 滑窗的选择与分析 | 第54-55页 |
5.2.3 滑窗选取频率方法的实现 | 第55-56页 |
5.3 选频的具体实现 | 第56-59页 |
5.3.1 选频预处理 | 第57页 |
5.3.2 选频处理 | 第57-59页 |
总结和展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
在学期间的研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |