第1章 绪论 | 第1-24页 |
1.1 立题意义 | 第11-12页 |
1.2 矢量传感器概况 | 第12-15页 |
1.2.1 矢量传感器发展 | 第13-14页 |
1.2.2 矢量传感器分类 | 第14-15页 |
1.3 矢量信号处理一般概念 | 第15-16页 |
1.4 矢量信号处理研究概况 | 第16-21页 |
1.5 恒定束宽波束形成 | 第21-23页 |
1.6 论文研究内容 | 第23-24页 |
第2章 矢量阵组合指向性设计 | 第24-53页 |
2.1 波束形成的一般原理 | 第24-26页 |
2.2 波束形成方法 | 第26-30页 |
2.2.1 时域波束形成 | 第26-27页 |
2.2.2 频域波束形成 | 第27-29页 |
2.2.3 加权波束形成 | 第29-30页 |
2.3 各向同性噪声场中的矢量相关特性 | 第30-32页 |
2.4 矢量阵组合指向性 | 第32-39页 |
2.4.1 矢量阵组合指向性理论分析 | 第32-34页 |
2.4.2 矢量阵组合指向性仿真 | 第34-36页 |
2.4.3 矢量阵指向性图与波束图 | 第36-39页 |
2.5 矢量阵波束覆盖仿真 | 第39-41页 |
2.6 矢量阵左右舷分辨 | 第41-44页 |
2.7 矢量阵湖试数据分析 | 第44-51页 |
2.7.1 湖试数据预处理 | 第44-46页 |
2.7.2 莫干山湖试数据处理 | 第46-50页 |
2.7.3 抚仙湖湖试数据处理 | 第50-51页 |
2.8 本章小结 | 第51-53页 |
第3章 矢量阵增益分析 | 第53-77页 |
3.1 常规的能量检测器(平方积分检测器)增益分析 | 第53-55页 |
3.1.1 基本概念与定义 | 第54-55页 |
3.1.2 信噪比增益的推导 | 第55页 |
3.2 等间隔直线声压阵增益分析 | 第55-56页 |
3.3 矢量阵增益的理论分析 | 第56-62页 |
3.4 矢量阵增益的仿真分析 | 第62-71页 |
3.5 矢量阵增益的湖试数据分析 | 第71-76页 |
3.5.1 湖试数据处理 | 第71-74页 |
3.5.2 湖试数据分析 | 第74-76页 |
3.6 本章小结 | 第76-77页 |
第4章 矢量阵恒定束宽波束形成 | 第77-99页 |
4.1 自适应NOTCH滤波器 | 第77-80页 |
4.1.1 工作原理 | 第77-78页 |
4.1.2 利用自适应 Notch滤波器进行瞬时频率、幅度和相位估计 | 第78-80页 |
4.2 基于自适应 NOTCH 滤波器的窄带波束形成方法 | 第80-87页 |
4.2.1 波束形成原理及框图 | 第80-81页 |
4.2.2 仿真数据验证 | 第81-85页 |
4.2.3 湖试数据验证 | 第85-86页 |
4.2.4 性能分析 | 第86-87页 |
4.3 矢量阵恒定束宽设计 | 第87-98页 |
4.3.1 恒定束宽原理 | 第87-88页 |
4.3.2 仿真数据验证 | 第88-94页 |
4.3.3 湖试数据验证 | 第94-97页 |
4.3.4 性能分析 | 第97-98页 |
4.4 本章小结 | 第98-99页 |
第5章 矢量阵宽带信号处理 | 第99-117页 |
5.1 宽带波束形成 | 第99-100页 |
5.2 分数阶 FOURIER变换 | 第100-104页 |
5.2.1 定义 | 第100-102页 |
5.2.2 分数阶 Fourier变换的数值计算 | 第102-104页 |
5.2.2.1 时间和频率的无量纲化 | 第102-103页 |
5.2.2.2 分数阶 Fourier变换的快速算法 | 第103-104页 |
5.3 线性调频信号的分数阶 FOURIER变换 | 第104-110页 |
5.3.1 调频斜率与“最佳”分数阶数的关系 | 第104-105页 |
5.3.2 滤波与干扰的分离 | 第105-107页 |
5.3.3 与匹配滤波器的比较 | 第107-110页 |
5.4 基于自适应滤波器的宽带波束形成 | 第110-113页 |
5.5 矢量阵宽带湖试数据处理 | 第113-116页 |
5.6 本章小结 | 第116-117页 |
结论 | 第117-120页 |
研究成果 | 第117-118页 |
展望与设想 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-126页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第126-127页 |
致谢 | 第127页 |