机载无线电高度计射频隐身技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 引言 | 第11-16页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展动态 | 第12-14页 |
1.3 本文主要工作 | 第14-16页 |
第二章 低截获概率雷达技术 | 第16-31页 |
2.1 截获侦收机 | 第16-19页 |
2.1.1 晶体视频截获机 | 第16-17页 |
2.1.2 瞬时测频截获机 | 第17页 |
2.1.3 扫描式超外差截获机 | 第17-18页 |
2.1.4 信道化截获机 | 第18页 |
2.1.5 变频式截获机 | 第18-19页 |
2.1.6 组合截获机 | 第19页 |
2.2 雷达系统参数与截获概率 | 第19-22页 |
2.3 低截获雷达系统方法研究 | 第22-24页 |
2.4 传统机载无线电高度表原理 | 第24-27页 |
2.5 低截获无线电高度表总体方案 | 第27-29页 |
2.6 回波信号 | 第29-30页 |
2.7 低截获评价方法 | 第30页 |
2.8 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 机载无线电高度表低截获信号研究 | 第31-67页 |
3.1 机载无线电高度表低截获信号研究 | 第31-32页 |
3.2 直接扩频信号研究 | 第32-53页 |
3.2.1 扩频码的选择 | 第32-33页 |
3.2.1.1 扩频系统特点 | 第32页 |
3.2.1.2 扩频码的种类 | 第32页 |
3.2.1.3 扩频码的选择 | 第32-33页 |
3.2.2 m序列的产生 | 第33-34页 |
3.2.3 m序列模糊函数和性能 | 第34-38页 |
3.2.3.1 m序列性质 | 第34-35页 |
3.2.3.2 m序列模糊函数 | 第35-38页 |
3.2.4 码片长度选择 | 第38-39页 |
3.2.5 直接扩频技术对截获距离分析 | 第39-42页 |
3.2.6 多普勒频移影响 | 第42页 |
3.2.7 测高方法 | 第42-50页 |
3.2.7.1 m序列捕获方式 | 第42-44页 |
3.2.7.2 单目标情况下的距离结算 | 第44-49页 |
3.2.7.3 面目标回波情况 | 第49-50页 |
3.2.8 仿真分析 | 第50-53页 |
3.2.8.1 仿真参数 | 第50-51页 |
3.2.8.2 不同信噪比下测高精度 | 第51-53页 |
3.3 跳频信号研究 | 第53-61页 |
3.3.1 RS跳频序列 | 第56页 |
3.3.2 生成RS序列 | 第56-58页 |
3.3.3 编码跳频序列性能 | 第58-60页 |
3.3.3.1 汉明相关特性 | 第58页 |
3.3.3.2 平衡特性 | 第58-59页 |
3.3.3.3 跳频间隔特性 | 第59-60页 |
3.3.4 跳频同步 | 第60-61页 |
3.3.4.1 跳频同步内容及要求 | 第60页 |
3.3.4.2 跳频图案同步方法 | 第60-61页 |
3.4 混合扩频信号研究 | 第61-65页 |
3.4.1 脉内跳频 | 第61-64页 |
3.4.2 混合扩频仿真 | 第64-65页 |
3.5 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 机载无线电高度表功率控制 | 第67-88页 |
4.1 不同因素对功率的衰减 | 第67-70页 |
4.1.1 不同距离的影响 | 第67-68页 |
4.1.2 不同地形类型的影响 | 第68页 |
4.1.3 不同天气状况的影响 | 第68页 |
4.1.4 不同飞行姿态的影响 | 第68-69页 |
4.1.5 最小发射功率 | 第69页 |
4.1.6 一些不同情况下的最小发射功率 | 第69-70页 |
4.2 辐射功率控制范围研究 | 第70页 |
4.3 辐射功率控制方法及策略研究 | 第70-72页 |
4.4 辐射功率控制的误差研究 | 第72-74页 |
4.5 步长选择 | 第74-76页 |
4.6 仿真及分析 | 第76-87页 |
4.6.1 所需发射功率最小情况下的功率衰减仿真 | 第76-78页 |
4.6.2 存在功率控制误差情况下的测高性能仿真 | 第78-81页 |
4.6.3 低截获性能仿真 | 第81-83页 |
4.6.4 真实地面模型条件下的仿真 | 第83-87页 |
4.7 本章小结 | 第87-88页 |
第五章 结语 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第92-93页 |