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矢量阵阵处理研究

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

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