射频隐身仿真系统中的机载无源接收机研究与软件实现
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
缩略词 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 机载无源接收机仿真系统设计 | 第18-30页 |
2.1 射频隐身仿真系统组成和功能 | 第18-20页 |
2.2 接收机软件接口设计 | 第20-21页 |
2.3 接收机性能参数与评价指标 | 第21-27页 |
2.3.1 接收机系统性能参数 | 第21页 |
2.3.2 接收机截获性能评价指标 | 第21-27页 |
2.4 接收机功能模块设计 | 第27-30页 |
第三章 机载无源接收机建模与仿真 | 第30-61页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 天线方向图建模与仿真 | 第30-33页 |
3.2.1 全向天线模型 | 第30-32页 |
3.2.2 定向天线模型 | 第32-33页 |
3.3 参数估计算法研究与误差分析 | 第33-43页 |
3.3.1 频率估计算法研究与误差分析 | 第33-36页 |
3.3.2 角度估计算法研究与误差分析 | 第36-42页 |
3.3.3 到达时间估计算法与误差分析 | 第42-43页 |
3.4 信号分选算法研究与仿真 | 第43-50页 |
3.4.1“Pigeon-hole”信号分选算法 | 第43-45页 |
3.4.2 基于SVC信号分选算法 | 第45-48页 |
3.4.3 仿真与分析 | 第48-50页 |
3.5 无源定位算法研究与仿真 | 第50-60页 |
3.5.1 单站角度联合相位差变化率定位技术 | 第50-51页 |
3.5.2 单站定位误差分析 | 第51-55页 |
3.5.3 多站到达时间差定位技术 | 第55-56页 |
3.5.4 多站定位误差分析 | 第56-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 低信噪比条件下的参数估计误差分析 | 第61-74页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 巴兰金界理论 | 第61-65页 |
4.3 无源角度估计的误差分析 | 第65-73页 |
4.3.1 无源角度估计信号模型 | 第65-67页 |
4.3.2 巴兰金界近似计算方法 | 第67-70页 |
4.3.3 巴兰金界参数试点的选取方法 | 第70页 |
4.3.4 仿真与分析 | 第70-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 机载无源接收机软件实现 | 第74-86页 |
5.1 软件实现 | 第74-80页 |
5.1.1 软件仿真工作方式 | 第74-75页 |
5.1.2 软件数据接口实现 | 第75-76页 |
5.1.3 软件功能模块实现 | 第76-79页 |
5.1.4 软件界面实现 | 第79-80页 |
5.2 软件测试 | 第80-85页 |
5.2.1 截获距离验证 | 第80-81页 |
5.2.2 接收模块测试 | 第81-82页 |
5.2.3 检测模块测试 | 第82-83页 |
5.2.4 测量模块测试 | 第83页 |
5.2.5 分析模块测试 | 第83-84页 |
5.2.6 显示模块测试 | 第84-85页 |
5.3 本章小结 | 第85-86页 |
第六章 总结与展望 | 第86-88页 |
6.1 总结 | 第86-87页 |
6.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第93页 |