摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第15-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-26页 |
1.2.1 混合体制高频雷达研究现状概述 | 第17-20页 |
1.2.2 高频雷达海浪回波特性分析与建模方法评述 | 第20-23页 |
1.2.3 海杂波抑制方法评述 | 第23-26页 |
1.3 本文的主要研究内容及结构 | 第26-29页 |
第2章 电离层对高频雷达信号空时扰动影响研究 | 第29-53页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 电离层传播介质特性 | 第29-33页 |
2.3 电离层空时扰动机理分析与模拟 | 第33-45页 |
2.3.1 背景电离层时域扰动机理分析与模拟方法 | 第34-37页 |
2.3.2 扰动电离层空时扰动机理分析与模拟方法 | 第37-45页 |
2.4 电离层空时扰动影响的仿真分析与实验验证 | 第45-52页 |
2.4.1 电离层空间扰动影响 | 第46-48页 |
2.4.2 电离层时间扰动影响 | 第48-52页 |
2.5 本章小结 | 第52-53页 |
第3章 天发舰收高频雷达海杂波展宽特性分析 | 第53-83页 |
3.1 引言 | 第53-56页 |
3.2 双基地角对海杂波谱展宽效应的影响 | 第56-57页 |
3.3 舰载平台运动对海杂波谱展宽效应的影响 | 第57-66页 |
3.3.1 双基地舰载运动平台下一阶海杂波散射截面积方程 | 第57-63页 |
3.3.2 双基地舰载运动平台下二阶海杂波散射截面积方程 | 第63-66页 |
3.4 舰船六维运动对一阶海杂波谱展宽效应的影响 | 第66-72页 |
3.4.1 振荡运动作用下一阶海杂波散射截面积方程 | 第67-69页 |
3.4.2 摇摆运动作用下一阶海杂波散射截面积方程 | 第69-72页 |
3.5 海杂波展宽特性的仿真分析 | 第72-82页 |
3.5.1 匀速直线运动对海杂波展宽特性影响的仿真分析 | 第72-78页 |
3.5.2 六维摇荡运动对海杂波展宽特性影响的仿真分析 | 第78-82页 |
3.6 本章小结 | 第82-83页 |
第4章 天发舰收高频雷达海杂波模型 | 第83-102页 |
4.1 引言 | 第83页 |
4.2 天发舰收高频雷达一阶海杂波产生机理分析 | 第83-86页 |
4.3 天发舰收高频雷达海杂波模型 | 第86-92页 |
4.3.1 海杂波多普勒谱模型 | 第86-89页 |
4.3.2 海杂波空时二维谱模型 | 第89-92页 |
4.4 天发舰收高频雷达海杂波谱的数值仿真 | 第92-98页 |
4.4.1 海杂波多普勒谱仿真分析 | 第92-95页 |
4.4.2 海杂波空时二维谱仿真分析 | 第95-98页 |
4.5 天发舰收海杂波谱空时扰动影响的验证 | 第98-100页 |
4.6 本章小结 | 第100-102页 |
第5章 天发舰收高频雷达海杂波抑制方法 | 第102-136页 |
5.1 引言 | 第102-103页 |
5.2 电离层空时扰动补偿方法研究 | 第103-115页 |
5.2.1 电离层空间扰动补偿与仿真分析 | 第103-107页 |
5.2.2 电离层相径扰动补偿与仿真分析 | 第107-115页 |
5.3 基于稀疏恢复STAP技术的展宽海杂波抑制 | 第115-123页 |
5.3.1 海杂波自由度与稀疏性分析 | 第115-118页 |
5.3.2 一种基于斜投影算子的子空间稀疏恢复STAP方法 | 第118-123页 |
5.4 联合知识辅助与l1范数正则化约束的STAP方法 | 第123-129页 |
5.4.1 知识辅助STAP方法的基本原理 | 第123-124页 |
5.4.2 一种基于l1范数正则化约束的KA-STAP方法 | 第124-128页 |
5.4.3 正则化参数选择策略 | 第128-129页 |
5.5 海杂波抑制性能分析与评价 | 第129-134页 |
5.5.1 系统改善因子 | 第130-131页 |
5.5.2 空时功率谱输出 | 第131-134页 |
5.6 本章小结 | 第134-136页 |
结论 | 第136-139页 |
参考文献 | 第139-150页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第150-153页 |
致谢 | 第153-154页 |
个人简历 | 第154页 |