宽带自适应波束形成技术的研究和实现
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.1.1 恒定束宽波束形成算法 | 第8-9页 |
1.1.2 快速自适应波束形成算法 | 第9页 |
1.2 研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 恒定束宽波束形成算法 | 第9-10页 |
1.2.2 快速自适应波束形成算法 | 第10-11页 |
1.3 论文主要工作和结构安排 | 第11-14页 |
2 自适应波束形成基础 | 第14-22页 |
2.1 前言 | 第14页 |
2.2 信号接收模型 | 第14-15页 |
2.3 自适应波束形成最优准则 | 第15-18页 |
2.4 典型自适应波束形成求解算法 | 第18-20页 |
2.5 基于窄带结构的宽带波束形成 | 第20-21页 |
2.6 本章小结 | 第21-22页 |
3 恒定束宽宽带波束形成 | 第22-34页 |
3.1 前言 | 第22页 |
3.2 频域结构 | 第22-23页 |
3.2.1 算法原理 | 第22-23页 |
3.2.2 仿真分析 | 第23页 |
3.3 TDL结构 | 第23-26页 |
3.3.1 算法原理 | 第23-25页 |
3.3.2 仿真分析 | 第25-26页 |
3.4 SDL结构 | 第26-28页 |
3.4.1 算法原理 | 第26-27页 |
3.4.2 仿真分析 | 第27-28页 |
3.5 基于SRV约束的宽带波束形成 | 第28-30页 |
3.5.1 算法原理 | 第28-29页 |
3.5.2 仿真分析 | 第29-30页 |
3.6 不同结构算法的分析与比较 | 第30-33页 |
3.6.1 输出SINR与SRV | 第31页 |
3.6.2 快拍数对算法性能的影响 | 第31-32页 |
3.6.3 计算复杂度 | 第32-33页 |
3.7 本章小结 | 第33-34页 |
4 基于波束空间的宽带波束形成 | 第34-46页 |
4.1 波束空间处理 | 第34-35页 |
4.2 转换矩阵设计 | 第35-39页 |
4.2.1 基于DFT的转换矩阵设计 | 第35-37页 |
4.2.2 基于FIB的转换矩阵设计 | 第37-39页 |
4.3 基于波束空间的波束形成 | 第39-41页 |
4.3.1 算法原理 | 第39-40页 |
4.3.2 仿真分析 | 第40-41页 |
4.4 基于特征分解的波束空间算法 | 第41-43页 |
4.4.1 算法原理 | 第42页 |
4.4.2 仿真分析 | 第42-43页 |
4.5 波束空间算法的分析与比较 | 第43-45页 |
4.5.1 波束个数对输出SINR的影响 | 第43-44页 |
4.5.2 计算复杂度 | 第44-45页 |
4.6 本章小结 | 第45-46页 |
5 降秩波束形成算法 | 第46-62页 |
5.1 多级维纳滤波算法 | 第46-51页 |
5.1.1 算法原理 | 第46-50页 |
5.1.2 仿真分析 | 第50-51页 |
5.2 基于RLS的联合迭代优化算法 | 第51-55页 |
5.2.1 算法原理 | 第51-54页 |
5.2.2 仿真分析 | 第54-55页 |
5.3 基于LMS的联合迭代优化算法 | 第55-57页 |
5.3.1 算法原理 | 第55-56页 |
5.3.2 仿真分析 | 第56-57页 |
5.4 基于SRV约束的联合迭代优化算法 | 第57-59页 |
5.4.1 算法原理 | 第57-58页 |
5.4.2 仿真分析 | 第58-59页 |
5.5 算法仿真与分析 | 第59-60页 |
5.5.1 秩r对输出SINR的影响 | 第59页 |
5.5.2 计算复杂度 | 第59-60页 |
5.6 本章小结 | 第60-62页 |
6 波束形成算法在北斗导航抗干扰系统中的应用 | 第62-69页 |
6.1 前言 | 第62页 |
6.2 北斗卫星导航抗干扰系统 | 第62-63页 |
6.2.1 导航系统抗干扰的必要性 | 第62-63页 |
6.2.2 北斗导航抗干扰系统 | 第63页 |
6.3 波束形成算法的实现平台 | 第63-65页 |
6.3.1 硬件实现平台 | 第63-64页 |
6.3.2 ADSP-TS201S芯片 | 第64-65页 |
6.3.3 Visual DSP++开发平台 | 第65页 |
6.4 抗干扰算法的DSP实现 | 第65-68页 |
6.5 本章小结 | 第68-69页 |
7 总结与展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
附录 | 第76页 |