基于二阶锥规划的波束优化技术及其应用研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究目的和意义 | 第12-13页 |
1.2 研究历史及现状 | 第13-21页 |
1.2.1 阵列信号处理以及波束优化设计 | 第13-17页 |
1.2.2 MIMO声呐及其波束优化技术 | 第17-20页 |
1.2.3 时域恒定束宽波束优化 | 第20-21页 |
1.3 论文主要内容 | 第21-24页 |
第2章 确知阵形的波束优化技术 | 第24-42页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 波束形成的基本原理 | 第24-31页 |
2.2.1 声呐阵列的数学模型 | 第24-26页 |
2.2.2 波束形成器的实现 | 第26-28页 |
2.2.3 波束图和方位谱 | 第28-31页 |
2.3 波束优化的综合设计 | 第31-36页 |
2.3.1 基于数据统计的波束优化设计 | 第31-33页 |
2.3.2 基于数据独立的波束优化设计 | 第33页 |
2.3.3 基于二阶锥规划的波束优化设计 | 第33-36页 |
2.4 波束优化的计算机仿真 | 第36-41页 |
2.4.1 旁瓣控制的波束优化 | 第36-37页 |
2.4.2 零陷控制的波束优化 | 第37-39页 |
2.4.3 恒定束宽的波束优化 | 第39-40页 |
2.4.4 权值范数控制的波束优化 | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 双基地MIMO方位估计中的波束优化技术 | 第42-62页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 基于波形分集的MIMO声纳基本原理 | 第42-46页 |
3.2.1 MIMO声呐的信号模型 | 第43-44页 |
3.2.2 单基地MIMO声呐的虚拟阵列 | 第44-46页 |
3.3 双基地MIMO声呐系统 | 第46-50页 |
3.3.1 合成方向矢量的降维 | 第47-48页 |
3.3.2 虚拟阵列的波束图 | 第48-50页 |
3.4 双基地MIMO虚拟阵列的波束优化 | 第50-54页 |
3.4.1 抗阵列流形失配的低旁瓣波束优化 | 第50-52页 |
3.4.2 双基地MIMO虚拟阵的波束优化 | 第52-54页 |
3.5 相干干扰下的双基地MIMO声纳方位谱优化 | 第54-56页 |
3.6 试验验证 | 第56-60页 |
3.6.1 正交编码信号的设计 | 第56-58页 |
3.6.2 水池数据处理结果 | 第58-60页 |
3.7 本章小结 | 第60-62页 |
第4章 频域二维声成像中的波束优化技术 | 第62-78页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 圆弧阵频域宽带二维声成像技术 | 第62-66页 |
4.2.1 频域宽带二维成像算法流程 | 第62-64页 |
4.2.2 计算机仿真 | 第64-66页 |
4.3 相干干扰下二维声图像的波束优化 | 第66-72页 |
4.3.1 滑动窗对波束优化方位谱的影响 | 第66-67页 |
4.3.2 改进滑动窗方式的波束优化 | 第67-70页 |
4.3.3 二维声图像优化计算机仿真 | 第70-72页 |
4.4 试验验证 | 第72-76页 |
4.4.1 相干声源的二维声成像干扰抑制 | 第72-74页 |
4.4.2 运动目标的二维声成像干扰抑制 | 第74-76页 |
4.5 本章小结 | 第76-78页 |
第5章 时域恒定束宽波束优化技术 | 第78-102页 |
5.1 引言 | 第78页 |
5.2 小数时延FIR滤波器设计 | 第78-83页 |
5.3 恒定束宽的FIR时域波束形成 | 第83-95页 |
5.3.1 基于FFT的FIR波束形成 | 第83-84页 |
5.3.2 基于二阶锥规划的滤波器分布设计法 | 第84-88页 |
5.3.3 基于二阶锥规划的滤波器全局约束法 | 第88-93页 |
5.3.4 抗阵列流形失配的恒定束宽波束优化 | 第93-95页 |
5.4 基于时域恒定束宽的多普勒频偏估计 | 第95-98页 |
5.4.1 脉冲对信号多普勒频偏估计的原理 | 第95-96页 |
5.4.2 计算机仿真 | 第96-98页 |
5.5 试验验证 | 第98-101页 |
5.6 本章小结 | 第101-102页 |
结论 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-112页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第112-114页 |
致谢 | 第114页 |