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导向矢量失配条件下的稳健自适应波束成形研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第13-21页
    1.1. 研究背景与意义第13-14页
    1.2. 研究现状第14-17页
    1.3. 本文研究的主要内容第17-21页
第2章 稳健自适应波束成形原理第21-45页
    2.1. 自适应波束成形的数据模型第21-24页
    2.2. Capon自适应波束形成器第24-26页
    2.3. 误差因素分类及其对自适应波束形成器的影响第26-32页
        2.3.1. 阵列误差因素第26-30页
        2.3.2. 导向矢量失配对自适应波束形成器的影响第30-32页
    2.4 传统的稳健自适应波束成形第32-35页
        2.4.1. 多点线性约束方法第32-33页
        2.4.2. 对角加载方法第33-34页
        2.4.3. 特征子空间投影法第34-35页
    2.5 基于导向矢量不确定集的稳健自适应波束成形(RAB_un)第35-43页
        2.5.1. 最差性能最佳化法第35-38页
        2.5.2. 稳健Capon波束成形第38-40页
        2.5.3. 迭代的稳健Capon波束成形方法第40-43页
    2.6. 本章小结第43-45页
第3章 基于误差敏感性最小化的RAB_un方法第45-63页
    摘要第45页
    3.1. 引言第45-46页
    3.2. 误差敏感性因子第46-48页
    3.3. 加权向量范数约束法第48-50页
    3.4. 基于误差敏感性最小化的稳健自适应波束成形第50-57页
    3.5. 仿真结果及分析第57-61页
    3.6. 本章小结第61-63页
第4章 具有可变导向矢量不确定集的RAB_un方法第63-89页
    摘要第63页
    4.1. 引言第63-65页
    4.2. 期望信号导向矢量子空间投影特性分析第65-66页
    4.3. 具有可变误差半径的迭代稳健自适应波束成形(AR-RCB)第66-74页
        4.3.1. 基于信号干扰子空间投影特性的AR-RCB方法第66-68页
        4.3.2. 基于噪声子空间投影特性的AR-RCB方法第68-70页
        4.3.3. 仿真结果及分析第70-74页
    4.4. 具有可变椭球不确定集的稳健自适应波束成形第74-79页
        4.4.1. 算法理论第74-77页
        4.4.2. 仿真结果及分析第77-79页
    4.5. 基于泰勒级数展开的迭代稳健自适应波束成形第79-87页
        4.5.1. 算法理论第79-82页
        4.5.2. 仿真结果及分析第82-87页
    4.6. 本章小结第87-89页
第5章 具有低互耦敏感度的RAB方法第89-113页
    摘要第89页
    5.1. 引言第89-90页
    5.2. 能够同时估计DOA和互耦矩阵的迭代自校正算法(FW)第90-92页
    5.3. 秩损技术在互耦自校正中的应用第92-97页
        5.3.1. 秩损技术理论基础第92-95页
        5.3.2. 实验部分第95-97页
    5.4. 互耦条件下的Capon波束形成器第97页
    5.5. 辅助阵元技术在自适应波束成形中的应用第97-100页
        5.5.1. 辅助阵元技术理论基础第97-100页
        5.5.2. 实验部分第100页
    5.6. 均匀平面阵下具有低互耦敏感度的稳健自适应波束形成第100-112页
        5.6.1. 算法理论第100-106页
        5.6.2. 实验部分第106-112页
    5.7. 本章总结第112-113页
第6章 结束语第113-115页
    6.1 研究内容总结第113-114页
    6.2 未来展望第114-115页
参考文献第115-123页
在读博士学位期间完成的学术论文(第一作者)第123-125页
致谢第125页

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