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被动合成孔径阵列超分辨测向技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 课题研究背景及研究意义第15-16页
    1.2 超分辨测向的发展与研究现状第16-17页
    1.3 被动合成孔径阵列的发展与研究现状第17-18页
    1.4 论文的主要内容安排第18-21页
第二章 单阵元被动合成孔径技术第21-37页
    2.1 运动单阵元被动合成孔径阵列数学模型第21-23页
    2.2 被动合成孔径阵列结构第23-31页
        2.2.1 最小冗余阵列第23-26页
        2.2.2 互质阵列第26-27页
        2.2.3 嵌套阵列第27-31页
    2.3 适用性及性能分析第31-32页
        2.3.1 合成孔径长度第31页
        2.3.2 合成孔径时间第31-32页
        2.3.3 信号类型第32页
    2.4 仿真实验第32-34页
    2.5 本章小结第34-37页
第三章 基于被动合成孔径的DOA估计算法第37-67页
    3.1 MUSIC算法第37-44页
        3.1.1 被动合成孔径阵列数学模型第37-39页
        3.1.2 算法原理第39-40页
        3.1.3 仿真实验第40-44页
    3.2 基于波束空间的MUSIC算法第44-48页
        3.2.1 算法原理第44-47页
        3.2.2 仿真实验第47-48页
    3.3 CCM-MUSIC算法第48-57页
        3.3.1 被动合成孔径阵列数学模型第48-49页
        3.3.2 算法原理第49-51页
        3.3.3 仿真实验第51-57页
    3.4 解相干算法第57-66页
        3.4.1 相干信号的定义第57-58页
        3.4.2 信号相干情况下的被动合成孔径阵列数学模型第58-60页
        3.4.3 算法原理第60-61页
        3.4.4 仿真实验第61-66页
    3.5 本章小结第66-67页
第四章 基于被动合成孔径的DOA估计误差分析第67-85页
    4.1 存在速度扰动的被动合成孔径DOA估计第67-77页
        4.1.1 存在速度扰动的被动合成孔径阵列数学模型第67-71页
        4.1.2 仿真实验第71-77页
    4.2 存在时间误差的被动合成孔径DOA估计第77-83页
        4.2.1 存在时间误差的被动合成孔径阵列数学模型第77-78页
        4.2.2 时间误差影响分析第78-80页
        4.2.3 仿真实验第80-83页
    4.3 本章小结第83-85页
第五章 总结和展望第85-87页
    5.1 论文工作总结第85-86页
    5.2 论文工作展望第86-87页
参考文献第87-91页
致谢第91-93页
作者简介第93-94页

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