摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题背景及研究目的 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 复杂探测环境研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 目标识别技术研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 复杂探测环境下目标处理方法研究现状 | 第13-14页 |
1.2.4 复杂探测环境下末制导导引策略研究现状 | 第14-15页 |
1.2.5 主要存在问题 | 第15-16页 |
1.3 论文主要研究内容及章节安排 | 第16-18页 |
第2章 弹-目相对运动模型的建立及多目标末制导过程分析 | 第18-25页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 坐标系的定义及其转换关系 | 第18-21页 |
2.2.1 坐标系定义 | 第18-20页 |
2.2.2 坐标系间转换关系 | 第20-21页 |
2.3 弹-目相对运动模型的建立 | 第21-23页 |
2.3.1 单目标弹-目相对运动模型的建立 | 第21-23页 |
2.3.2 多目标弹-目相对运动模型的建立 | 第23页 |
2.4 多目标末制导过程描述 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 基于目标多属性评估的目标兴趣值计算方法研究 | 第25-44页 |
3.1 引言 | 第25-26页 |
3.2 基于目标运动特性的真假目标评估方法研究 | 第26-31页 |
3.2.1 卡尔曼滤波理论 | 第26-29页 |
3.2.2 弹-目相对运动信息的估计 | 第29-30页 |
3.2.3 基于隶属度的真假目标评估方法 | 第30-31页 |
3.3 基于目标红外特性的真假目标评估方法研究 | 第31-33页 |
3.3.1 目标雷达特性分析 | 第31-33页 |
3.3.2 基于隶属度的真假目标评估方法 | 第33页 |
3.4 基于目标雷达特性的真假目标评估方法研究 | 第33-34页 |
3.4.1 目标雷达特性 | 第33-34页 |
3.4.2 基于G.A.Miller9级量化理论的真假目标评估方法 | 第34页 |
3.5 属性权重分配及目标兴趣值计算方法研究 | 第34-36页 |
3.5.1 基于离差最大化的属性权重分配方法 | 第34-36页 |
3.5.2 目标兴趣值计算方法 | 第36页 |
3.6 基于多属性评估的目标兴趣值计算算例 | 第36-43页 |
3.6.1 基于目标运动特性的真假目标评估算例 | 第36-39页 |
3.6.2 基于目标红外特性的真假目标判别 | 第39-41页 |
3.6.3 基于目标雷达特性的真假目标判别 | 第41-42页 |
3.6.4 基于目标红外特性的真假目标判别 | 第42-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 虚拟目标点选取方法研究 | 第44-68页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 拦截器兼顾条件分析 | 第44-47页 |
4.3 基于目标几何位置重心的虚拟目标点选取方法 | 第47-49页 |
4.3.1 虚拟目标点选取指标 | 第47页 |
4.3.2 虚拟目标点与拦截器相对运动关系 | 第47-49页 |
4.4 基于目标能量中心的虚拟目标点选取方法 | 第49-50页 |
4.4.1 虚拟目标点选取指标 | 第49页 |
4.4.2 虚拟目标点与拦截器间弹-目相对运动关系 | 第49-50页 |
4.5 基于目标兴趣值的虚拟目标点选取方法 | 第50-53页 |
4.5.1 虚拟目标点选取指标 | 第50页 |
4.5.2 虚拟目标点与拦截器相对运动关系 | 第50-53页 |
4.6 基于最大目标兴趣值目标点的虚拟目标点选取方法 | 第53页 |
4.6.1 虚拟目标点选取指标 | 第53页 |
4.6.2 虚拟目标点与拦截器相对运动关系 | 第53页 |
4.7 基于比例导引的制导律设计 | 第53-56页 |
4.8 仿真分析 | 第56-66页 |
4.9 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75页 |