摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第12-14页 |
缩略语对照表 | 第14-18页 |
第一章 绪论 | 第18-28页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第18-19页 |
1.2 研究历史和现状 | 第19-25页 |
1.2.1 MIMO雷达的研究历史和现状 | 第19-23页 |
1.2.2 综合脉冲与孔径雷达的研究历史与现状 | 第23-25页 |
1.3 本文的主要工作 | 第25-28页 |
第二章 微波SIAR系统简介与发射波形分析 | 第28-44页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 微波SIAR系统的组成及特点 | 第28-30页 |
2.2.1 微波SIAR的系统组成 | 第28-30页 |
2.2.2 微波SIAR的系统的特点 | 第30页 |
2.3 微波SIAR系统的发射波形以及信号处理 | 第30-40页 |
2.3.1 微波SIAR发射信号模型 | 第31-33页 |
2.3.2 微波SIAR发射信号参数选取 | 第33-35页 |
2.3.3 微波SIAR接收信号处理 | 第35-40页 |
2.4 微波SIAR系统的同步 | 第40-42页 |
2.4.1 时间同步 | 第41页 |
2.4.2 频率同步 | 第41-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 微波SIAR阵列误差的估计与校正 | 第44-60页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 阵元误差模型 | 第45-46页 |
3.3 阵列幅相误差估计 | 第46-54页 |
3.3.1 子空间拟合法 | 第46-47页 |
3.3.2 最大似然法 | 第47-48页 |
3.3.3 旋转阵列校正法 | 第48-50页 |
3.3.4 幅相误差估计的Cramer-Rao界 | 第50-51页 |
3.3.5 计算机仿真 | 第51-54页 |
3.4 幅相误差校正 | 第54-55页 |
3.4.1 幅相误差校正方法 | 第54页 |
3.4.2 计算机仿真 | 第54-55页 |
3.5 阵元位置误差估计与校正 | 第55-59页 |
3.5.1 CMF法 | 第55-57页 |
3.5.2 改进的旋转阵列校正法 | 第57-58页 |
3.5.3 计算机仿真 | 第58-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 收发分置微波SIAR的直达波抑制 | 第60-70页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 直达波抑制方法 | 第60-63页 |
4.2.1 时域直达波抑制法 | 第60-61页 |
4.2.2 基于动目标显示(MTI)的直达波抑制法 | 第61-62页 |
4.2.3 基于子空间投影的直达波抑制法 | 第62-63页 |
4.3 直达波抑制性能分析 | 第63-65页 |
4.3.1 运算量分析 | 第63-64页 |
4.3.2 处理增益 | 第64-65页 |
4.4 计算机仿真及实测数据结果 | 第65-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 微波SIAR的角度估计算法研究 | 第70-98页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 基于RD-RISR的单基地SIAR雷达DOA估计方法 | 第70-78页 |
5.2.1 单基地SIAR雷达信号模型 | 第71-72页 |
5.2.2 基于RD-RISR算法的角度估计 | 第72-75页 |
5.2.3 计算机仿真 | 第75-78页 |
5.2.4 本节小结 | 第78页 |
5.3 基于波束域实值ESPRIT的双基地SIAR雷达DOA估计方法 | 第78-88页 |
5.3.1 双基地SIAR雷达信号模型 | 第78-79页 |
5.3.2 波束域实值ESPRIT算法 | 第79-84页 |
5.3.3 计算复杂度分析 | 第84页 |
5.3.4 计算机仿真 | 第84-88页 |
5.3.5 本节小结 | 第88页 |
5.4 非同构分布式SIAR雷达高精度方向估计 | 第88-97页 |
5.4.1 非同构式阵列及其信号模型 | 第89-91页 |
5.4.2 基于root-RARE算法的角度估计 | 第91-92页 |
5.4.3 非同构式分布式阵列CRB推导 | 第92-93页 |
5.4.4 计算机仿真 | 第93-97页 |
5.5 本章小结 | 第97-98页 |
第六章 结论和展望 | 第98-102页 |
6.1 本文内容总结 | 第98-99页 |
6.2 创新性贡献 | 第99页 |
6.3 研究展望 | 第99-102页 |
参考文献 | 第102-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
作者简介 | 第114-115页 |