摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 跳频检测与参数估计算法研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 跳频检测设备发展现状 | 第13-15页 |
1.3 研究内容及意义 | 第15页 |
1.4 论文章节安排 | 第15-17页 |
第二章 跳频通信及时频分析理论 | 第17-29页 |
2.1 跳频通信的数学模型及基本原理 | 第17-19页 |
2.1.1 跳频通信基本原理 | 第17-18页 |
2.1.2 跳频信号的数学模型 | 第18-19页 |
2.2 跳频通信主要技术指标 | 第19-21页 |
2.3 时频分析理论 | 第21-27页 |
2.3.1 短时傅立叶变换(STFT) | 第21-22页 |
2.3.2 小波变换 | 第22-25页 |
2.3.3 威戈-魏利分布 | 第25-27页 |
2.4 时频分析方法的性能分析 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 基于重叠帧FFT的跳频盲检测与参数盲估计 | 第29-38页 |
3.1 重叠帧FFT工作原理 | 第29-30页 |
3.2 基于重叠帧FFT的跳频参数估计 | 第30-35页 |
3.2.1 跳频频率值估计方法 | 第31-33页 |
3.2.2 跳频周期值估计方法 | 第33-35页 |
3.2.3 跳频速率值估计及动态规划方法 | 第35页 |
3.3 跳频信号盲检测与参数盲估计性能 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 基于STFT和Morlet小波跳频信号盲检测与参数盲估计 | 第38-62页 |
4.1 联合算法基本思想 | 第38-40页 |
4.1.1 经典联合算法的基本思想 | 第38-40页 |
4.1.2 改进联合算法的基本思想 | 第40页 |
4.2 关键技术分析 | 第40-44页 |
4.2.1 经典联合算法的关键技术 | 第41-43页 |
4.2.1.1 跳变时刻及跳频周期估计优化 | 第41页 |
4.2.1.2 去时域相关性 | 第41-43页 |
4.2.2 改进联合算法的关键技术 | 第43-44页 |
4.2.2.1 跳频信号来波方向预选 | 第43页 |
4.2.2.2 跳频频率估计优化 | 第43-44页 |
4.3 基于STFT和Morlet小波算法的详细设计 | 第44-49页 |
4.3.1 跳频盲检测详细设计 | 第45-47页 |
4.3.1.1 自适应门限去噪法详细设计 | 第45-46页 |
4.3.1.2 时间相关法去干扰信号 | 第46-47页 |
4.3.2 跳频参数盲估计详细设计 | 第47-49页 |
4.4 跳频信号盲检测与参数盲估计算法的性能 | 第49-61页 |
4.4.1 算法估计条件 | 第49-51页 |
4.4.2 噪声抑制性能 | 第51-52页 |
4.4.3 跳频周期及跳变时刻估计的性能 | 第52-56页 |
4.4.4 跳频频率估计的性能 | 第56-59页 |
4.4.5 算法的复杂度分析 | 第59页 |
4.4.6 跳频信号去噪及去干扰 | 第59-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 跳频信号盲检测与参数盲估计平台实现 | 第62-75页 |
5.1 总体方案设计 | 第62-64页 |
5.1.1 硬件方案 | 第62页 |
5.1.2 软件方案 | 第62-64页 |
5.2 系统功能设定 | 第64-65页 |
5.3 跳频信号盲检测与参数盲估计的实现 | 第65-69页 |
5.3.1 基于重叠帧FFT的算法实现 | 第65-66页 |
5.3.2 基于STFT与Morlet小波变换算法实现 | 第66-69页 |
5.4 跳频系统化性能测试分析 | 第69-74页 |
5.4.1 测试环境及测试参数 | 第69-70页 |
5.4.2 基于重叠帧FFT的实时跳频测试 | 第70-72页 |
5.4.3 基于联合算法的高速跳频测试 | 第72-74页 |
5.4.4 测试指标分析 | 第74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 总结及展望 | 第75-77页 |
6.1 全文总结 | 第75-76页 |
6.2 后续工作开展 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |