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卫星导航天线及自适应抗干扰技术

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 研究背景及意义第9-14页
        1.1.1 卫星导航系统中的天线第9-11页
        1.1.2 卫星导航系统中的抗干扰第11-14页
    1.2 发展和研究现状第14-20页
        1.2.1 卫星导航系统对天线的要求第14-18页
        1.2.2 卫星导航系统中的抗干扰技术第18-20页
    1.3 本文的主要内容及创新点第20-22页
第二章 极化域抗干扰的多频导航天线设计第22-47页
    2.1 天线设计第22-39页
        2.1.1 理论分析第24-28页
        2.1.2 仿真优化第28-34页
        2.1.3 天线性能第34-39页
    2.2 极化抗干扰性能第39-46页
        2.2.1 理论推导第39-42页
        2.2.2 仿真分析第42-45页
        2.2.3 抗干扰试验第45-46页
    2.3 本章小结第46-47页
第三章 耐高温卫星导航阵列天线第47-78页
    3.1 耐高温阵列天线设计第47-57页
        3.1.1 天线温度特性分析第47-50页
        3.1.2 耐高温阵列天线结构第50-51页
        3.1.3 天线性能分析第51-57页
    3.2 适合卫星导航系统的阵列赋形第57-70页
        3.2.1 阵列赋形原理第57-64页
        3.2.2 卫星导航天线方向图赋形第64-70页
    3.3 阵列天线的抗干扰性能第70-76页
        3.3.1 阵列结构对零点赋形的影响第70-73页
        3.3.2 零点赋形的带宽效应第73-76页
    3.4 本章小结第76-78页
第四章 子带空时自适应滤波器第78-128页
    4.1 子带空时结构第78-103页
        4.1.1 自适应滤波原理第79-85页
        4.1.2 子带空时滤波器第85-95页
        4.1.3 仿真和实验第95-103页
    4.2 子带划分原则第103-112页
        4.2.1 干扰对消的带宽效应第104-107页
        4.2.2 仿真和实验第107-112页
    4.3 权系数估计精度第112-119页
        4.3.1 SMI算法中协相关矩阵信噪比第112-114页
        4.3.2 LMS算法中自适应迭代步长第114-119页
    4.4 响应灵敏度第119-121页
    4.5 降维处理第121-126页
        4.5.1 降维处理模型第122-123页
        4.5.2 干扰检测算法第123-124页
        4.5.3 降维子带滤波效果第124-126页
    4.6 本章小结第126-128页
第五章 自适应抗干扰卫星导航天线第128-145页
    5.1 自适应抗干扰天线特点第128-131页
    5.2 抗干扰天线设计第131-142页
        5.2.1 天线阵列第131-133页
        5.2.2 硬件电路第133-138页
        5.2.3 软件实现第138-142页
    5.3 自适应抗干扰实验第142-144页
    5.4 本章小结第144-145页
第六章 结束语第145-148页
    6.1 本文内容总结第145-146页
    6.2 工作展望第146-148页
参考文献第148-157页
致谢第157-158页
攻读学位期间发表的学术论文目录第158页

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