基于OFDM的雷达通信一体化方案研究
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-17页 |
第一章 绪论 | 第17-23页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-21页 |
1.3 论文主要研究内容及章节安排 | 第21-23页 |
第二章 雷达通信一体化系统分析 | 第23-37页 |
2.1 雷达通信一体化系统模式 | 第23-26页 |
2.1.1 时分复用体制 | 第23-24页 |
2.1.2 频分复用体制 | 第24页 |
2.1.3 信号共享体制 | 第24-26页 |
2.2 雷达通信共享信号设计准则 | 第26-29页 |
2.2.1 模糊函数 | 第26-27页 |
2.2.2 截获因子 | 第27-28页 |
2.2.3 峰均功率比 | 第28-29页 |
2.3 现有雷达通信一体化方案分析 | 第29-36页 |
2.3.1 BPSK-LFM一体化方案 | 第29-30页 |
2.3.2 MSK-LFM一体化方案 | 第30-32页 |
2.3.3 信号处理关键技术 | 第32-34页 |
2.3.4 方案问题分析 | 第34-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 基于OFDM的雷达通信一体化方案设计 | 第37-67页 |
3.1 设计需求及参数分析 | 第37-39页 |
3.2 基于OFDM的一体化系统模型 | 第39-40页 |
3.3 恒包络OFDM共享信号设计 | 第40-45页 |
3.3.1 DFT预编码 | 第42页 |
3.3.2 IFDMA子载波映射 | 第42-45页 |
3.4 共享信号的模糊函数分析 | 第45-47页 |
3.5 雷达信号处理方案 | 第47-57页 |
3.5.1 CA-CFAR检测 | 第47-51页 |
3.5.2 时频联合测距算法 | 第51-54页 |
3.5.3 高精度多普勒测速算法 | 第54-57页 |
3.6 通信端信号处理方案 | 第57-58页 |
3.6.1 脉冲帧结构设计 | 第57-58页 |
3.6.2 时频同步 | 第58页 |
3.7 仿真及性能分析 | 第58-65页 |
3.7.1 仿真条件 | 第59页 |
3.7.2 雷达性能分析 | 第59-64页 |
3.7.3 通信性能分析 | 第64-65页 |
3.8 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 基于FPGA的一体化系统发射端基带实现 | 第67-83页 |
4.1 实现需求 | 第67-68页 |
4.2 总体实现方案 | 第68-70页 |
4.2.1 实现流程 | 第68页 |
4.2.2 系统结构设计 | 第68-69页 |
4.2.3 主控单元设计 | 第69-70页 |
4.3 关键模块设计及ISim仿真测试 | 第70-77页 |
4.3.1 时钟模块 | 第70-71页 |
4.3.2 卷积编码模块 | 第71-73页 |
4.3.3 QPSK调制模块 | 第73-74页 |
4.3.4 DFT预编码/IFFT模块 | 第74-76页 |
4.3.5 IFDMA模块 | 第76-77页 |
4.3.6 循环前缀模块 | 第77页 |
4.4 FPGA硬件平台下板测试 | 第77-81页 |
4.4.1 FPGA平台介绍 | 第77-78页 |
4.4.2 下板测试流程 | 第78-79页 |
4.4.3 下板测试结果 | 第79-81页 |
4.5 本章小结 | 第81-83页 |
第五章 总结和展望 | 第83-85页 |
5.1 论文工作总结 | 第83-84页 |
5.2 下一步工作及未来研究方向 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
作者简介 | 第91-92页 |