摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号对照表 | 第13-14页 |
缩略语对照表 | 第14-18页 |
第一章 绪论 | 第18-28页 |
1.1 研究背景及意义 | 第18-20页 |
1.2 研究历史与现状 | 第20-25页 |
1.2.1 MIMO雷达 | 第20-21页 |
1.2.2 MIMO雷达波形设计 | 第21-25页 |
1.3 本文的内容安排 | 第25-28页 |
第二章 基于LFM的波形设计基本原理与方法 | 第28-38页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 LFM信号的基本特点 | 第29-33页 |
2.3 基于LFM的基本波形设计方法 | 第33-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 MIMO雷达正交离散频率编码LFM波形设计 | 第38-50页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 DFCW-LFM信号模型及相关函数 | 第38-41页 |
3.3 基于GASA的正交DFCW-LFM波形设计 | 第41-45页 |
3.3.1 优化准则 | 第41-42页 |
3.3.2 优化算法 | 第42-43页 |
3.3.3 优化设计结果 | 第43-45页 |
3.4 改进的DFCW-LFM波形及优化设计 | 第45-48页 |
3.4.1 改进的DFCW-LFM的信号模型 | 第45-46页 |
3.4.2 改进的DFCW-LFM的优化设计 | 第46-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 MIMO雷达正交LFM波形设计 | 第50-72页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 正交LFM信号模型及空时特性 | 第50-55页 |
4.3 正交LFM信号的多普勒容忍性分析 | 第55-61页 |
4.4 频率编码和初相联合优化的正交LFM波形设计 | 第61-65页 |
4.4.1 算法原理 | 第61-62页 |
4.4.2 算法步骤 | 第62-64页 |
4.4.3 设计结果 | 第64-65页 |
4.5 非均匀间隔正交LFM波形设计 | 第65-71页 |
4.5.1 问题描述 | 第66页 |
4.5.2 设计方法及结果 | 第66-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 基于LFM信号的部分相关波形设计 | 第72-94页 |
5.1 引言 | 第72-73页 |
5.2 LFM信号集的相关特性分析 | 第73-77页 |
5.3 部分相关LFM波形设计 | 第77-82页 |
5.3.1 单波束设计 | 第77-78页 |
5.3.2 多波束设计 | 第78-79页 |
5.3.3 设计结果 | 第79-82页 |
5.4 基于LFM基波束的部分相关波形设计 | 第82-93页 |
5.4.1 方向图设计 | 第83-85页 |
5.4.2 脉压性能优化 | 第85-86页 |
5.4.3 设计结果 | 第86-93页 |
5.5 本章小结 | 第93-94页 |
第六章 MIMO雷达正交频分复用LFM波形设计 | 第94-114页 |
6.1 引言 | 第94-95页 |
6.2 抑制相关函数干扰的OFDM-LFM波形设计 | 第95-103页 |
6.2.1 OFDM-LFM信号及相关函数 | 第95-98页 |
6.2.2 OFDM-LFM波形设计 | 第98-100页 |
6.2.3 仿真实验 | 第100-103页 |
6.3 大时宽带宽积正交波形设计 | 第103-113页 |
6.3.1 信号模型 | 第104-107页 |
6.3.2 波形设计方法 | 第107-109页 |
6.3.3 仿真实验 | 第109-113页 |
6.4 本章小结 | 第113-114页 |
第七章 总结与展望 | 第114-118页 |
7.1 工作总结 | 第114-115页 |
7.2 研究展望 | 第115-118页 |
参考文献 | 第118-130页 |
致谢 | 第130-132页 |
作者简介 | 第132-134页 |