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基于X射线脉冲星导航的信号分析与处理

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 研究背景和意义第13-15页
        1.1.1 深空导航的现状与需求第13-14页
        1.1.2 X脉冲星导航的特点第14-15页
    1.2 X脉冲星导航的发展及国内外研究现状第15-20页
        1.2.1 国外研究现状第15-17页
        1.2.2 国内研究现状第17-18页
        1.2.3 X射线脉冲星导航相关项目的发展动态第18-20页
    1.3 X射线脉冲星导航的关键技术第20-22页
    1.4 本文的主要研究工作第22-24页
        1.4.1 主要研究内容和结构安排第22-23页
        1.4.2 主要创新点第23-24页
第二章 X射线脉冲星导航的理论基础第24-44页
    2.1 脉冲星的基本特性第24-29页
        2.1.1 脉冲星及其分类第24-26页
        2.1.2 脉冲星的命名第26-27页
        2.1.3 脉冲星的辐射特性和分布第27-29页
    2.2 X射线脉冲星导航的时空基准第29-35页
        2.2.1 相对论时空描述第29-30页
        2.2.2 参考系第30-32页
        2.2.3 时间系统第32-35页
    2.3 X射线脉冲星定位的基本原理第35-37页
        2.3.1 基本原理第35-36页
        2.3.2 相对论效应的影响第36-37页
    2.4 脉冲星导航数据库第37-43页
        2.4.1 导航X射线脉冲星第37-39页
        2.4.2 脉冲相位预测模型第39-42页
        2.4.3 脉冲轮廓第42-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第三章 X射线脉冲星信号模拟第44-52页
    3.1 信号模型第44-46页
        3.1.1 非齐次泊松过程第44-45页
        3.1.2 脉冲轮廓模型第45-46页
    3.2 基于历元折叠的脉冲轮廓构建方法第46-47页
    3.3 X射线脉冲星信号模拟算法第47-48页
    3.4 模拟算法的仿真分析第48-50页
        3.4.1 整段统计第49页
        3.4.2 分段统计第49-50页
    3.5 本章小结第50-52页
第四章 X射线脉冲星信号频率估计第52-63页
    4.1 频率估计的CRLB第52-57页
    4.2 频率估计一般方法第57-60页
    4.3 多普勒效应下的频率估计方法第60页
    4.4 频率估计算法仿真分析第60-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 X射线脉冲星信号相位估计第63-76页
    5.1 最小二乘法第63-67页
        5.1.1 最小二乘估计第63-65页
        5.1.2 仿真分析第65-67页
    5.2 互相关法第67-69页
        5.2.1 互相关法第67-68页
        5.2.2 仿真分析第68-69页
    5.3 极大似然估计第69-74页
        5.3.1 极大似然估计算法第69-70页
        5.3.2 改进的极大似然估计第70-71页
        5.3.3 极大似然估计的误差分析第71-73页
        5.3.4 仿真分析第73-74页
    5.4 相位估计算法速度分析第74-76页
第六章 相对论效应对X射线脉冲星信号分析和处理的影响第76-81页
    6.1 定位流程第76-77页
    6.2 坐标时转换对频率估计的影响第77-78页
    6.3 相对论效应对相位差估计的影响第78-80页
    6.4 本章小结第80-81页
结束语第81-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-90页
作者在学期间取得的学术成果第90页
    发表的学术论文第90页
    参加的科研项目第90页

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