基于LFMCW体制的近程战场警戒雷达研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第11-12页 |
缩略语对照表 | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 研究背景及意义 | 第15页 |
1.2 国内外发展概况 | 第15-20页 |
1.2.1 外军装备和战术应用 | 第16-19页 |
1.2.2 国内发展情况和应用 | 第19-20页 |
1.3 技术背景研究 | 第20-24页 |
1.3.1 脉冲多普勒体制 | 第20-21页 |
1.3.2 调频连续波体制 | 第21-22页 |
1.3.3 体制选择及特点 | 第22-24页 |
1.4 发展趋势 | 第24页 |
1.5 论文的主要内容和结构安排 | 第24-27页 |
第二章 近程战场警戒雷达目标检测算法 | 第27-47页 |
2.1 应用场景分析 | 第27-29页 |
2.2 目标检测原理 | 第29-31页 |
2.3 工作原理分析 | 第31-36页 |
2.3.1 线性调频连续波雷达信号分析 | 第31-33页 |
2.3.2 对称三角LFMCW雷达差拍信号分析 | 第33-34页 |
2.3.3 线性调频连续波雷达的测距测速原理 | 第34-36页 |
2.4 目标检测算法仿真 | 第36-42页 |
2.4.1 静止单目标信号仿真 | 第37-38页 |
2.4.2 运动单目标信号仿真 | 第38-39页 |
2.4.3 静止多目标信号仿真 | 第39-41页 |
2.4.4 运动多目标信号仿真 | 第41-42页 |
2.5 强杂波背景下目标检测仿真 | 第42-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-47页 |
第三章 多目标检测算法研究 | 第47-55页 |
3.1 信号处理过程 | 第47-48页 |
3.2 频域配对处理 | 第48-53页 |
3.2.1 单目标频域配对 | 第48-49页 |
3.2.2 多目标频域配对 | 第49-50页 |
3.2.3 频谱配对算法分析 | 第50-51页 |
3.2.4 目标距离速度的测量和误差校正 | 第51-52页 |
3.2.5 频域配对的局限性 | 第52-53页 |
3.3 多目标检测算法仿真 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 实验样机系统 | 第55-65页 |
4.1 实验样机系统整体结构 | 第55-58页 |
4.1.1 系统的功能指标 | 第55-56页 |
4.1.2 系统的功能模块 | 第56-58页 |
4.2 实验样机信号处理系统 | 第58-63页 |
4.2.1 信号处理系统设计 | 第58-60页 |
4.2.2 信号处理系统要求 | 第60页 |
4.2.3 信号处理系统介绍 | 第60-61页 |
4.2.4 实验方案的实施 | 第61-63页 |
4.3 系统优化方法 | 第63-64页 |
4.3.1 优化回波信噪比 | 第63页 |
4.3.2 提高信号稳定性 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 结束语 | 第65-67页 |
5.1 工作总结 | 第65页 |
5.2 工作展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
作者简介 | 第71-72页 |