摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8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18-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第18页 |
1.2 发展及研究现状 | 第18-20页 |
1.3 论文结构及内容安排 | 第20-22页 |
第二章 均匀圆阵的方向图综合 | 第22-44页 |
2.1 任意阵列模型 | 第22-24页 |
2.1.1 方向图乘积原理 | 第22页 |
2.1.2 任意阵列的方向图函数 | 第22-24页 |
2.2 均匀圆阵的方向图函数 | 第24-25页 |
2.3 仿真及性能分析 | 第25-33页 |
2.3.1 全向阵元方向图 | 第25-26页 |
2.3.2 有向阵元方向图 | 第26-30页 |
2.3.3 圆阵半径对方向图的影响 | 第30-31页 |
2.3.4 参与DBF的阵元数对方向图的影响 | 第31-33页 |
2.4 方向图副瓣电平优化 | 第33-42页 |
2.4.1 遗传算法的理论和算法流程 | 第33-34页 |
2.4.2 唯幅度加权副瓣电平优化方法 | 第34-37页 |
2.4.3 唯相位加权副瓣电平优化方法 | 第37-39页 |
2.4.4 相位—幅度加权副瓣电平优化方法 | 第39-40页 |
2.4.5 三种方法的对比 | 第40-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 圆阵稀布优化 | 第44-62页 |
3.1 稀布优化模型 | 第44-45页 |
3.2 基于改进的遗传算法 | 第45-49页 |
3.2.1 MGA算法流程 | 第45-46页 |
3.2.2 创建初始种群 | 第46-47页 |
3.2.3 选择 | 第47页 |
3.2.4 交叉 | 第47页 |
3.2.5 变异 | 第47页 |
3.2.6 仿真分析 | 第47-49页 |
3.3 基于改进的差分进化方法 | 第49-54页 |
3.3.1 MDE算法理论和算法流程 | 第49-50页 |
3.3.2 创建初始种群 | 第50-51页 |
3.3.3 变异 | 第51页 |
3.3.4 交叉 | 第51页 |
3.3.5 修补 | 第51-52页 |
3.3.6 选择 | 第52页 |
3.3.7 仿真分析 | 第52-54页 |
3.4 基于两者综合的算法 | 第54-57页 |
3.4.1 CA算法流程 | 第54-55页 |
3.4.2 仿真分析 | 第55-57页 |
3.5 三种算法的对比 | 第57-60页 |
3.5.1 全向阵元优化对比 | 第57-58页 |
3.5.2 有向阵元优化对比 | 第58-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 圆柱阵的波束形成 | 第62-74页 |
4.1 圆柱阵的方向图函数 | 第62-65页 |
4.1.1 全向阵元的方向图函数 | 第62-64页 |
4.1.2 有向阵元的方向图函数 | 第64-65页 |
4.2 仿真及性能分析 | 第65-72页 |
4.2.1 全向阵元方向图 | 第65-66页 |
4.2.2 有向阵元方向图 | 第66-67页 |
4.2.3 圆柱阵半径对方向图的影响 | 第67-69页 |
4.2.4 每层参与DBF的阵元个数对方向图的影响 | 第69-70页 |
4.2.5 圆柱阵层数对方向图的影响 | 第70-72页 |
4.3 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 分布式共形阵列在低空小目标探测中的应用 | 第74-94页 |
5.1 雷达系统的组成 | 第74-76页 |
5.2 接收圆柱阵俯仰维布阵优化 | 第76-83页 |
5.2.1 稀布优化模型 | 第76-77页 |
5.2.2 仿真分析 | 第77-78页 |
5.2.3 验证 | 第78-81页 |
5.2.4 通道幅相误差对阵列测角能力的影响 | 第81-83页 |
5.3 信号处理系统 | 第83-91页 |
5.3.1 A/D变换和相干检波 | 第84-85页 |
5.3.2 数字波束形成 | 第85-88页 |
5.3.3 脉冲压缩 | 第88-90页 |
5.3.4 运动目标检测 | 第90页 |
5.3.5 恒虚警检测 | 第90-91页 |
5.3.6 点迹凝聚 | 第91页 |
5.3.7 参数估计 | 第91页 |
5.4 本章小结 | 第91-94页 |
第六章 全文总结 | 第94-96页 |
6.1 内容总结 | 第94-95页 |
6.2 工作展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
作者简介 | 第102-103页 |