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基于全光纤阵列的目标被动测向技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 本文研究目的与意义第10-11页
    1.2 光纤水听器概述第11-14页
        1.2.1 光纤水听器的定义第11-12页
        1.2.2 光纤水听器的发展历程第12-14页
    1.3 阵列信号处理概述第14-17页
        1.3.1 阵列信号处理的内涵第15-16页
        1.3.2 阵列信号处理发展历程与趋势第16-17页
    1.4 本文的内容安排第17-18页
第2章 全光纤水听器阵列及其系统第18-24页
    2.1 全光纤水听器阵列系统构成第18-19页
    2.2 光纤水听器的原理第19-20页
    2.3 全光纤水听器阵列系统的性能第20-22页
    2.4 本章小结第22-24页
第3章 阵列信号处理理论第24-46页
    3.1 阵列信号处理基础第24-26页
    3.2 常见的波束形成器第26-36页
        3.2.1 窄带波束形成性能参数第27-28页
        3.2.2 常规波束形成器第28-32页
        3.2.3 MVDR波束形成器第32-35页
        3.2.4 CBF和MVDR波束形成器性能对比第35-36页
    3.3 稳健的自适应波束形成器第36-40页
        3.3.1 存在导向向量失配情况下SNR与SINR的关系第37-38页
        3.3.2 不同快拍数N与不同输入SNR时SMI波束形成器的性能第38-39页
        3.3.3 样本数目N对LSMI波束形成器性能影响第39-40页
    3.4 宽带信号的频域波束形成技术第40-44页
        3.4.1 频域DFT波束形成原理第41-43页
        3.4.2 针对单频信号、调频信号与带限白噪声进行频域宽带波束形成第43-44页
    3.5 本章小结第44-46页
第4章 波束形成的快速算法第46-58页
    4.1 基于FFT的快速宽带频域常规波束形成方法第46-50页
        4.1.1 算法原理概述第46-48页
        4.1.2 CBF和FFTBF实时性分析第48-50页
        4.1.3 CBF和FFTBF角度分辨率分析第50页
    4.2 基于子阵的部分数字波束形成技术第50-57页
        4.2.1 子阵级波束形成技术第51-52页
        4.2.2 子阵级波束划分第52页
        4.2.3 子阵级波束形成仿真第52-57页
    4.3 本章小结第57-58页
第5章 海试系统及数据处理与分析第58-70页
    5.1 海试系统第58页
    5.2 海试数据处理第58-67页
    5.3 海试数据分析第67-68页
    5.4 本章小结第68-70页
结论第70-72页
参考文献第72-76页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第76-78页
致谢第78-80页
附录第80页

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