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基于雷达的地面积雪厚度探测方法研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-12页
    1.1 课题研究的背景与意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 本文主要研究内容及章节安排第11-12页
第二章 FMCW雷达积雪探测原理与方法第12-21页
    2.1 雷达放置方法第12-14页
    2.2 测距不确定度第14-15页
    2.3 雷达波段选择第15-19页
        2.3.1 散射与散射系数第15-16页
        2.3.2 不同频段的积雪散射系数第16-19页
    2.4 雷达方程与功率第19-20页
    2.5 本章小结第20-21页
第三章 频率测距与频率细化算法第21-29页
    3.1 锯齿波FMCW雷达频率测距原理第21-23页
    3.2 FMCW雷达功率谱第23-24页
    3.3 采样分析与频率细化第24-26页
    3.4 频率细化第26-28页
    3.5 本章小结第28-29页
第四章 高精度频率结合相位测距算法的雪深探测第29-37页
    4.1 高精度相位测距法第29-30页
    4.2 利用相位差消除相位模糊第30-31页
    4.3 频率与相位结合算法第31-32页
    4.4 测距不确定度影响下的积雪探测第32-35页
    4.5 本章小结第35-37页
第五章 FMCW雷达硬件实验平台设计第37-52页
    5.1 雷达总体结构与工作参数第37页
    5.2 雷达发射系统设计第37-42页
        5.2.1 ADF4159模块第38-39页
        5.2.2 HMC814LC3B倍频器第39-40页
        5.2.3 HMC752功率放大器第40-41页
        5.2.4 HMC943a功率放大器第41-42页
    5.3 雷达接收系统设计第42-44页
        5.3.1 ADF5904SD2Z模块介绍第42-43页
        5.3.2 AD采集硬件第43-44页
    5.4 收发天线设计第44-49页
        5.4.1 HFSS天线设计简介第44-45页
        5.4.2 24 GHz天线设计第45-49页
    5.5 功分器设计第49-50页
    5.6 本章总结第50-52页
第六章 FPGA数字信号处理算法实现第52-59页
    6.1 总体设计流程第52-53页
    6.2 ADC数据采集与串并转换第53页
    6.3 RAM存储模块第53-54页
    6.4 FFT算法实现第54-56页
    6.5 CORDIC算法鉴相第56-57页
    6.6 联合仿真实验第57-58页
    6.7 本章总结第58-59页
第七章 硬件模块测试与分析第59-62页
    7.1 发射信号产生测试第59-60页
    7.2 倍频器与功率放大器测试第60-62页
第八章 结论与展望第62-63页
    8.1 结论第62页
    8.2 展望第62-63页
参考文献第63-66页
作者在读期间科研成果简介第66-67页
致谢第67-68页
附录第68页

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