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 |