复杂电磁环境下海用警戒雷达系统建模仿真
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-17页 |
第一章 绪论 | 第17-21页 |
1.1 研究背景与意义 | 第17-18页 |
1.2 国内外研究状况 | 第18-19页 |
1.3 本文主要内容 | 第19-21页 |
第二章 海用警戒雷达仿真系统的总体方案 | 第21-29页 |
2.1 海用警戒雷达系统组成 | 第21页 |
2.2 海用警戒雷达模型库 | 第21-22页 |
2.3 雷达仿真建模 | 第22-28页 |
2.3.1 雷达标准化建模 | 第22-24页 |
2.3.2 RGM软件设计 | 第24-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 仿真场景建模 | 第29-49页 |
3.1 发射信号 | 第29-32页 |
3.1.1 线性调频信号 | 第29-30页 |
3.1.2 非线性调频脉冲信号 | 第30-31页 |
3.1.3 单频脉冲信号 | 第31页 |
3.1.4 相位编码信号 | 第31-32页 |
3.2 目标回波模型 | 第32-34页 |
3.2.1 目标散射起伏特性 | 第32-33页 |
3.2.2 目标回波产生 | 第33-34页 |
3.3 雷达杂波 | 第34-40页 |
3.3.1 表面杂波的统计模型 | 第34-37页 |
3.3.2 海杂波 | 第37-38页 |
3.3.3 气象杂波 | 第38页 |
3.3.4 杂波模拟流程 | 第38-40页 |
3.4 干扰 | 第40-45页 |
3.4.1 压制式干扰 | 第40-42页 |
3.4.2 欺骗式干扰 | 第42-43页 |
3.4.3 同频异步干扰 | 第43-44页 |
3.4.4 灵巧干扰 | 第44-45页 |
3.5 雷达波的传播衰减 | 第45-47页 |
3.5.1 大气衰减 | 第45页 |
3.5.2 雨水天气传播衰减 | 第45-46页 |
3.5.3 雾天气传播衰减 | 第46页 |
3.5.4 雪天气传播衰减 | 第46-47页 |
3.5.5 雷达波传播总衰减 | 第47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 海用警戒雷达系统建模 | 第49-69页 |
4.1 天线 | 第49-51页 |
4.1.1 天线方向图 | 第49-50页 |
4.1.2 天线扫描方式 | 第50-51页 |
4.2 接收机 | 第51-55页 |
4.2.1 接收机噪声 | 第51-52页 |
4.2.2 接收机滤波器 | 第52-53页 |
4.2.3 近程增益控制 | 第53-54页 |
4.2.4 线性放大器 | 第54页 |
4.2.5 对数放大器 | 第54-55页 |
4.2.6 正交双通道(IQ)解调 | 第55页 |
4.3 信号处理机 | 第55-63页 |
4.3.1 旁瓣相消 | 第55-57页 |
4.3.2 脉冲压缩 | 第57-58页 |
4.3.3 自适应动目标显示 | 第58-59页 |
4.3.4 动目标检测(MTD) | 第59-60页 |
4.3.5 恒虚警检测(CFAR) | 第60-61页 |
4.3.6 频点侦查 | 第61-62页 |
4.3.7 距离/角度/速度测量 | 第62-63页 |
4.4 数据处理机 | 第63-68页 |
4.4.1 航迹管理 | 第63-66页 |
4.4.2 解多普勒(速度)模糊 | 第66-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 雷达仿真系统的建立及结果分析 | 第69-87页 |
5.1 图形化建模实现与显控平台 | 第69-71页 |
5.2 雷达仿真系统工作方式 | 第71-73页 |
5.3 雷达系统参数设置 | 第73-74页 |
5.4 雷达仿真系统仿真分析 | 第74-78页 |
5.4.1 长脉冲相参工作模式下的仿真结果 | 第74-76页 |
5.4.2 短脉冲非相参工作模式下的仿真结果 | 第76-78页 |
5.5 雷达性能评估 | 第78-85页 |
5.5.1 测量精度分析 | 第78-83页 |
5.5.2 压制式干扰改善因子 | 第83-84页 |
5.5.3 副瓣自卫距离 | 第84-85页 |
5.5.4 副瓣自卫距离得益 | 第85页 |
5.5.5 雷达抗干扰有效率 | 第85页 |
5.6 本章小节 | 第85-87页 |
第六章 总结与展望 | 第87-89页 |
6.1 工作总结 | 第87页 |
6.2 展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
作者简介 | 第93-94页 |