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基于分布式光纤协同的近场无源测相定位技术研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
目录第9-11页
第1章 绪论第11-14页
    1.1 研究目的及意义第11页
    1.2 国内外现状分析第11-12页
    1.3 本文的结构安排第12-14页
第2章 无源定位技术及模型第14-22页
    2.1 常用定位技术第14-18页
        2.1.1 三角定位技术第14-15页
        2.1.2 二次定位技术第15-17页
        2.1.3 单站定位技术第17-18页
    2.2 近场定位模型第18-21页
        2.2.1 近远场概念第18页
        2.2.2 近场源二维定位模型第18-19页
        2.2.3 近场源三维定位模型第19-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第3章 近场无源测相定位技术第22-33页
    3.1 近场无源测相定位模型第22-24页
        3.1.1 定位模型搭建第22-23页
        3.1.2 定位模型限制条件第23-24页
    3.2 解近场相位差模糊第24-26页
    3.3 定位仿真第26-29页
        3.3.1 定位算法第26-27页
        3.3.2 定位功能仿真第27-28页
        3.3.3 仿真结果分析第28-29页
    3.4 定位精度对比第29-32页
        3.4.1 GDOP计算方法第29页
        3.4.2 定位精度对比第29-31页
        3.4.3 对比结果分析第31-32页
    3.5 本章小结第32-33页
第4章 消除大气因素对定位结果的影响第33-43页
    4.1 大气因素对定位结果的影响第33-34页
    4.2 对流层延迟修正模型及其精度评估第34-35页
        4.2.1 经典修正模型第34-35页
        4.2.2 修正模型精度的比较第35页
    4.3 对流层的延迟修正第35-39页
        4.3.1 Hopfield模型第35-36页
        4.3.2 对流层延迟修正算法第36-39页
    4.4 对流层延迟修正仿真第39-42页
        4.4.1 修正结果第39-41页
        4.4.2 修正结果分析第41-42页
    4.5 本章小结第42-43页
第5章 消除光纤引入的相位抖动的影响第43-50页
    5.1 光纤对相位稳定性的影响因素第43-44页
    5.2 光纤稳相传输的背景第44页
    5.3 往返相位校正理论第44-45页
    5.4 光纤稳相系统设计第45-49页
        5.4.1 系统总体设计第46-48页
        5.4.2 实验装置图第48-49页
    5.5 光纤稳相传输实验第49页
    5.6 本章小结第49-50页
结论与展望第50-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-56页
附录 稳相系统中电平调节电路图第56-57页
攻读硕士学位期间发表的论文及专利第57页

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