引言 | 第1-7页 |
第一章 中断连续波雷达体制及原理 | 第7-17页 |
·中断连续波体制信号 | 第7-8页 |
·中断连续波体制扩频特性分析 | 第8-11页 |
·中断连续波雷达信号处理原理 | 第11-15页 |
·采用外推算法前后的仿真结果比较 | 第15-17页 |
第二章 现代谱估计简介 | 第17-21页 |
·几种主要的谱估计方法 | 第17页 |
·傅立叶变换 | 第17-18页 |
·自回归模型 | 第18-19页 |
·Prony复极点模型 | 第19-20页 |
·最大似然谱估计法 | 第20-21页 |
第三章 最大熵算法选择 | 第21-34页 |
·ARMA谱 | 第21-22页 |
·ARMA谱的特点 | 第21-22页 |
·ARMA谱的发展现状 | 第22页 |
·AR谱 | 第22-34页 |
·AR谱的特点 | 第23页 |
·LENVINSON算法 | 第23-24页 |
·BURG算法 | 第24-26页 |
·MARPLE算法 | 第26-28页 |
·改进的BURG算法 | 第28-30页 |
·较实用的BURG算法 | 第30-34页 |
第四章 最大熵外推算法应用参数计算 | 第34-47页 |
·最大熵外推算法在近距离雷达中的应用 | 第34-39页 |
·雷达技术参数 | 第34-36页 |
·最大熵外推工作方式下的捕获带宽 | 第36页 |
·最大熵算法的参数确定 | 第36-39页 |
·最大熵外推算法在中程雷达中的应用 | 第39-44页 |
·雷达技术参数 | 第39-41页 |
·最大熵算法的参数确定 | 第41-44页 |
·盲距及其解决途径 | 第44-47页 |
第五章 最大熵外推算法在中断连续波雷达中的设计实现 | 第47-58页 |
·最大熵外推算法的硬件设计方案 | 第47-52页 |
·最大熵外推算法的运算量计算 | 第47-48页 |
·系统允许最大熵外推算法的最大运行时间 | 第48-49页 |
·数据精度和动态范围 | 第49页 |
·通用DSP器件选择 | 第49页 |
·设计方案 | 第49-52页 |
·最大熵外推算法的硬件实现 | 第52-58页 |
·TMS320C30 | 第52-53页 |
·随机存储器SRAM电路设计 | 第53-55页 |
·等待状态设置 | 第55-56页 |
·复位电路设计 | 第56-58页 |
结束语 | 第58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-60页 |
个人简历 | 第60页 |