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雷达脉冲信号参数测量技术研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及研究意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 宽带数字接收机研究现状第11-12页
        1.2.2 信号参数估计方法研究现状第12-13页
    1.3 本文主要内容及论文安排第13-15页
第二章 宽带数字接收机基本理论第15-26页
    2.1 引言第15页
    2.2 数字接收机系统结构第15-19页
        2.2.1 带通采样第16-17页
        2.2.2 数字下变频第17-19页
    2.3 实时脉冲参数测量原理第19-25页
        2.3.1 脉冲测量的定义与理论第19-20页
        2.3.2 脉冲幅度(PA)的测量方法第20-21页
        2.3.3 脉冲到达时间(TOA)的测量方法第21-23页
        2.3.4 脉冲宽度(PW)的测量方法第23-24页
        2.3.5 脉冲载频的测量方法第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 数字信道化基本原理第26-36页
    3.1 引言第26页
    3.2 数字信道化概述第26-28页
    3.3 数字滤波器组和信道化第28-30页
    3.4 基于多相滤波器组结构的数字信道化第30-35页
        3.4.1 多相滤波的数学推导第30-31页
        3.4.2 基于多相滤波器的实信号信道化接收机数学模型第31-32页
        3.4.3 仿真结果第32-35页
    3.5 本章小结第35-36页
第四章 基于短时傅里叶变换的数字信道化第36-54页
    4.1 引言第36页
    4.2 加窗DFT的数字滤波特性第36-37页
    4.3 基于STFT数字信道化脉冲参数测量原理第37-42页
        4.3.1 基于STFT数字信道化脉冲参数测量原理第37-39页
        4.3.2 与STFT算法有关的几个问题第39-42页
    4.4 基于STFT数字信道化的脉冲参数测量改进算法第42-53页
        4.4.1 插值测频第43-44页
        4.4.2 基于Haar小波变换的信号到达时间估计第44-48页
        4.4.3 基于相关累加的脉冲幅度测量第48-49页
        4.4.4 STFT数字信道化的仿真和分析第49-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 分数阶傅里叶域数字信道化技术研究第54-69页
    5.1 引言第54页
    5.2 相关理论第54-60页
        5.2.1 分数阶傅里叶变换第54-56页
        5.2.2 分数阶傅里叶域卷积理论第56-57页
        5.2.3 分数阶傅里叶域采样理论第57-60页
        5.2.4 分数阶傅里叶域低通滤波器设计理论第60页
    5.3 分数阶傅里叶域数字信道化技术第60-68页
        5.3.1 分数阶傅里叶域数字信道化原理第60-62页
        5.3.2 分数阶傅里叶域信道化高效结构第62-65页
        5.3.3 仿真实验第65-68页
    5.4 本章小结第68-69页
第六章 总结与展望第69-72页
    6.1 全文工作总结第69-70页
    6.2 未来工作展望第70-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-77页
作者简介第77页

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