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利用偏馈振子的脉冲测量雷达无塔标校方法与应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景和意义第12-13页
    1.2 雷达标校技术发展概况第13-17页
        1.2.1 雷达标校原理第13-14页
        1.2.2 国内外发展现状及展望第14-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-20页
第2章 无塔标校系统总体设计第20-29页
    2.1 脉冲测量雷达概况第20-23页
        2.1.1 用途及功能第20页
        2.1.2 工作原理第20-22页
        2.1.3 系统标校第22-23页
    2.2 标校原理分析第23-25页
        2.2.1 定向灵敏度误差分析与校准第23页
        2.2.2 幅相一致性误差分析与校准第23-25页
    2.3 无塔标校方案确定第25-28页
        2.3.1 方案选择第25-26页
        2.3.2 基于偏馈振子补偿的无塔标校第26-27页
        2.3.3 系统设计要点及思路第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 偏馈振子补偿的应用及安装设计第29-38页
    3.1 偏馈振子补偿原理分析第29-30页
    3.2 偏馈振子的布点方案设计第30-36页
        3.2.1 卡塞格伦天线第30-31页
        3.2.2 偏馈振子布点选择第31-33页
        3.2.3 馈源输出和差信号分析第33-36页
    3.3 偏馈振子的安装与测试第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 基于 DDS+PLL 技术的标定信号源设计第38-46页
    4.1 线性调频信号设计理论第38-40页
        4.1.1 时域分析第38-39页
        4.1.2 线性调频信号频域分析第39-40页
    4.2 频率合成技术第40-42页
        4.2.1 锁相环频率合成(PLL)技术第40-41页
        4.2.2 直接数字频率合成(DDS)技术第41-42页
    4.3 标定信号源系统设计第42-44页
        4.3.1 系统组成及指标要求第42-43页
        4.3.2 基于 FPGA 的 DDS 模块设计第43页
        4.3.3 输出信号杂散抑制措施第43-44页
    4.4 信号源指标测试第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第5章 无塔标校补偿软件的设计与实现第46-52页
    5.1 雷达标校软件概况第46-47页
    5.2 软件开发工具第47页
        5.2.1 开发环境第47页
        5.2.2 建模语言第47页
        5.2.3 UML 建模支持环境第47页
    5.3 补偿算法设计第47-49页
        5.3.1 补偿算法第47-48页
        5.3.2 算例第48-49页
    5.4 补偿软件的实现第49-51页
    5.5 本章小结第51-52页
第6章 无塔标校系统测试与应用第52-70页
    6.1 系统测试及稳定性试验第52-60页
        6.1.1 无塔标校工作点选择第52-55页
        6.1.2 定向灵敏度和幅相一致性测试第55-57页
        6.1.3 无塔标校稳定性试验第57-60页
    6.2 系统应用评估第60-68页
        6.2.1 飞球试验第60-62页
        6.2.2 卫星跟踪任务应用第62-67页
        6.2.3 空间目标跟踪任务应用第67-68页
    6.3 本章小结第68-70页
结论第70-71页
参考文献第71-74页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第74-76页
致谢第76-77页
个人简历第77页

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