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空时极化抗干扰算法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 研究历史及现状第16-18页
        1.1.1 导航抗干扰技术的研究背景第16-17页
        1.1.2 极化域抗干扰技术的研究背景第17-18页
    1.2 本文的主要工作和安排第18-19页
第二章 导航抗干扰技术第19-33页
    2.1 干扰抑制的衡量指标第19-20页
    2.2 频域抗干扰算法第20-23页
        2.2.1 直接型IIR陷波器第21页
        2.2.2 格型IIR陷波器第21-23页
    2.3 空域抗干扰算法第23-26页
        2.3.1 阵列信号模型第23-25页
        2.3.2 空域功率倒置算法第25-26页
    2.4 空时二维抗干扰算法第26-28页
    2.5 仿真实验与性能分析第28-30页
    2.6 本章小结第30-33页
第三章 极化域抗干扰算法第33-45页
    3.1 信号模型第34-36页
    3.2 正交电偶极子对自适应对消技术第36-38页
        3.2.1 对消原理第36-37页
        3.2.2 性能分析第37-38页
    3.3 单电磁矢量传感器抗干扰技术第38-40页
        3.3.1 抗干扰原理第38页
        3.3.2 性能分析第38-40页
    3.4 环状拉伸单电磁矢量传感器抗干扰技术第40-41页
    3.5 仿真实验与分析第41-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第四章 空时极化联合抗干扰算法第45-63页
    4.1 极化空域联合抗干扰算法第45-49页
        4.1.1 抗干扰算法第45-47页
        4.1.2 性能分析第47-49页
    4.2 空时极化联合抗干扰算法第49-51页
        4.2.1 抗干扰原理第49-50页
        4.2.2 性能分析第50-51页
    4.3 基于四元数的空时极化联合抗干扰算法第51-55页
        4.3.1 四元数描述第52-53页
        4.3.2 基于四元数的算法推导第53-54页
        4.3.3 性能分析第54-55页
    4.4 仿真实验与分析第55-60页
    4.5 本章小结第60-63页
第五章 总结与展望第63-65页
    5.1 总结第63页
    5.2 展望第63-65页
参考文献第65-69页
致谢第69-71页
作者简介第71-72页

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