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阵列信号处理相关技术研究

第1章 绪论第1-24页
 1.1 研究的背景及意义第10-12页
 1.2 阵列信号处理概述第12-14页
  1.2.1 阵列信号处理系统第12-13页
  1.2.2 阵列信号处理抽象模型第13-14页
 1.3 研究的历程与现状第14-20页
  1.3.1 阵列信号处理研究的进展第14-18页
  1.3.2 阵列信号处理应用状况第18-19页
  1.3.3 在移动通信中的进展第19-20页
 1.4 论文的主要研究工作和内容安排第20-24页
第2章 窄带信号及信道模型仿真第24-38页
 2.1 电磁波传播原理第24-26页
 2.2 阵列信号数据模型第26-28页
 2.3 一些主要的假设第28-31页
 2.4 无线多径信道模型第31-37页
  2.4.1 无线多径信道的产生第31-32页
  2.4.2 一种单反射的多径信道模型第32-34页
  2.4.3 模型仿真及分析第34-37页
 2.5 本章小结第37-38页
第3章 DOA估计及循环DOA估计第38-62页
 3.1 MUSIC算法第38-45页
  3.1.1 等距线阵的DOA估计第41-45页
 3.2 一种基于循环自相关的DOA估计方法第45-56页
  3.2.1 循环平稳概念及性能第45-52页
  3.2.2 基于循环自相关的DOA估计第52-56页
 3.3 互耦对循环平稳子空间拟合DOA估计的影响第56-60页
  3.3.1 SC-SSF算法模型第56-57页
  3.3.2 互耦SC-SSF模型及校正第57-59页
  3.3.3 数值仿真第59-60页
 3.4 本章小结第60-62页
第4章 空间平滑DOA估计性能研究及改进第62-78页
 4.1 相干信号源的信号模型第62-63页
 4.2 相干信号相关矩阵的秩缺损问题第63-64页
 4.3 相干信号DOA估计第64-74页
  4.3.1 前向空间平滑第64-65页
  4.3.2 前后向空间平滑第65-67页
  4.3.3 空间平滑算法的变换第67-70页
  4.3.4 前后向空间平滑分析第70-71页
  4.3.5 协方差矩阵计算的考虑第71-73页
  4.3.6 空间平滑的参考点问题第73-74页
 4.4 数值仿真第74-77页
 4.5 本章小结第77-78页
第5章 自适应波束形成稳健性技术第78-100页
 5.1 波束形成技术介绍第78-80页
  5.1.1 最小均方误差自适应波束形成第79页
  5.1.2 线性约束最小方差自适应波束形成第79-80页
 5.2 LCMV波束形成器的旁瓣控制第80-84页
  5.2.1 旁瓣控制的动因第80-81页
  5.2.2 LCMV波束形成旁瓣控制原理第81-83页
  5.2.3 仿真及结果第83-84页
 5.3 正交投影自适应波束形成算法第84-89页
  5.3.1 DMI和正交投影算法第84-86页
  5.3.2 期望信号存在时正交投影算法的分析第86-87页
  5.3.3 计算机仿真第87-89页
 5.4 克服指向误差敏感的自适应波束形成方法第89-94页
  5.4.1 克服指向误差敏感的主要方法第90页
  5.4.2 基于权矢量加权的波束形成方法第90-92页
  5.4.3 性能分析第92-94页
 5.5 零陷展宽稳健波束形成第94-99页
  5.5.1 零陷展宽方法第95-96页
  5.5.2 算法的简化第96-97页
  5.5.3 算法步骤第97页
  5.5.4 算法仿真和性能分析第97-99页
 5.6 本章小结第99-100页
第6章 空间平滑及广义阵列流形波束形成技术第100-118页
 6.1 相干信号波束形成器的性能分析第100-104页
  6.1.1 相干条件下MMSE波束形成器作用机理第100-101页
  6.1.2 相干条件下LCMV波束形成中的信号抵消第101-102页
  6.1.3 仿真及分析第102-104页
 6.2 空间平滑自适应波束形成技术第104-107页
  6.2.1 空间平滑自适应波束形成第105-106页
  6.2.2 空间平滑波束形成数值仿真第106-107页
 6.3 散射多径相干信号的自适应波束形成第107-117页
  6.3.1 散射多径问题第107-108页
  6.3.2 广义阵列流形第108-112页
  6.3.3 等距线性阵列广义阵列流形第112-113页
  6.3.4 广义阵列流形波束形成第113-114页
  6.3.5 数值模拟第114-117页
 6.4 本章小结第117-118页
结论第118-121页
参考文献第121-130页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第130-131页
致谢第131页

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