基于回波信号的光束瞄准技术研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
·引言 | 第12-13页 |
·光束瞄准系统概述 | 第13-16页 |
·基于回波信号的光束瞄准技术发展状况 | 第16-18页 |
·本文研究的目的和意义 | 第18-19页 |
·本文的内容安排 | 第19-21页 |
第2章 目标照明回波信号模型及瞄准误差估计理论 | 第21-37页 |
·引言 | 第21-23页 |
·目标照明回波信号模型 | 第23-26页 |
·K 率法及矩估计算法 | 第26-29页 |
·K 率估计算法 | 第26-27页 |
·矩估计算法 | 第27-29页 |
·基于蒙特卡洛模型的χ~2方分布拟合检验算法 | 第29-31页 |
·最大似然估计算法 | 第31-33页 |
·大气中的瞄准误差估计理论 | 第33-36页 |
·大气闪烁理论 | 第34-35页 |
·大气中的回波信号模型 | 第35页 |
·修正的矩估计算法 | 第35-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
第3章 目标照明回波仿真系统及算法仿真分析 | 第37-65页 |
·引言 | 第37-38页 |
·目标照明回波瞄准系统仿真 | 第38-47页 |
·光波传输及多相位屏法 | 第38-42页 |
·湍流相位屏模拟 | 第42-45页 |
·目标漫反射及回波传输 | 第45-47页 |
·瞄准误差估计算法仿真分析 | 第47-64页 |
·K 率法及矩估计法仿真 | 第48-52页 |
·χ~2分布拟合检验算法仿真 | 第52-54页 |
·最大似然估计法仿真 | 第54-57页 |
·算法性能比较 | 第57-58页 |
·大气中的瞄准误差估计仿真 | 第58-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
第4章 三角扫描算法及光束闭环瞄准 | 第65-82页 |
·引言 | 第65页 |
·三角扫描算法基本原理 | 第65-71页 |
·三角扫描法的基坐标系 | 第65-66页 |
·目标远离 x 轴时的光束瞄准过程 | 第66-69页 |
·目标接近 x 轴时的光束瞄准过程 | 第69-71页 |
·闭环瞄准残差的克拉美劳下限 | 第71-74页 |
·基于三角扫描算法的闭环瞄准仿真及分析 | 第74-80页 |
·基于三角扫描算法的闭环瞄准仿真系统 | 第74-77页 |
·闭环瞄准精度仿真分析 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第5章 基于回波信号的室内闭环光束瞄准实验 | 第82-102页 |
·引言 | 第82-83页 |
·实验室平台 | 第83-84页 |
·基于二维爬山算法的闭环光束瞄准 | 第84-91页 |
·爬山法模型 | 第84-87页 |
·基于爬山法的闭环瞄准实验 | 第87-91页 |
·基于三角扫描算法的闭环光束瞄准 | 第91-100页 |
·最大似然算法瞄准误差估计实验验证 | 第91-95页 |
·基于三角扫描算法的闭环光束瞄准 | 第95-100页 |
·本章小结 | 第100-102页 |
第6章 回波信号的误差分析及抑制 | 第102-117页 |
·引言 | 第102-103页 |
·目标照明回波信号的归一化 | 第103-106页 |
·远场光束相对目标尺寸变化对回波信号的影响 | 第106-109页 |
·回波散斑对回波信号的影响 | 第109-115页 |
·小结 | 第115-117页 |
第7章 基于回波信号的光束闭环瞄准室外实验 | 第117-132页 |
·引言 | 第117页 |
·室外实验方案 | 第117-122页 |
·系统组成及原理 | 第117-119页 |
·各分系统方案 | 第119-122页 |
·实验结果及分析 | 第122-130页 |
·回波脉冲信号的距离选通接收 | 第123页 |
·等效光束角分布参数及瞄准误差估计 | 第123-126页 |
·基于三角扫描的光束闭环瞄准 | 第126-130页 |
·小结 | 第130-132页 |
第8章 回波瞄准系统应用设想 | 第132-139页 |
·引言 | 第132页 |
·基于辅助激光的回波瞄准系统 | 第132-134页 |
·全口径激光同轴发射和回波接收系统 | 第134-138页 |
·小结 | 第138-139页 |
第9章 全文工作总结及展望 | 第139-143页 |
·论文主要研究工作 | 第139-141页 |
·论文主要创新点 | 第141页 |
·下一步工作及展望 | 第141-143页 |
参考文献 | 第143-148页 |
个人简介及主要研究成果 | 第148-150页 |
个人简介 | 第148页 |
发表文章及申请专利 | 第148-150页 |