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OFDM雷达通信一体化系统中的数字波束形成技术研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题研究背景和意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 雷达通信一体化的研究现状与发展方向第13-15页
        1.2.2 数字波束形成的研究现状与发展方向第15-17页
    1.3 论文的研究内容和组织结构第17-19页
        1.3.1 主要研究内容第17-18页
        1.3.2 论文的组织结构第18-19页
第2章 一体化信号数字波束形成的理论基础第19-39页
    2.1 一体化系统的结构第19-21页
    2.2 一体化OFDM信号模型第21-23页
        2.2.1 发送信号模型第21-22页
        2.2.2 接收信号模型第22-23页
    2.3 阵列信号处理第23-25页
        2.3.1 系统结构与阵列处理第23-24页
        2.3.2 阵列信号模型与二阶统计特性第24-25页
    2.4 数字波束形成相关参数第25-29页
        2.4.1 阵列方向图第26-28页
        2.4.2 波束宽度第28页
        2.4.3 阵列增益第28-29页
        2.4.4 最佳权向量第29页
    2.5 数字波束形成准则与自适应算法第29-38页
        2.5.1 几种常用的最佳加权准则第29-32页
        2.5.2 几种基本的数字波束形成算法第32-38页
    2.6 小结第38-39页
第3章 数字波束形成对一体化系统雷达性能的影响第39-58页
    3.1 波达方向估计算法第39-47页
        3.1.1 传统DOA估计方法第39-41页
        3.1.2 子空间分解类算法第41-44页
        3.1.3 算法仿真分析第44-47页
    3.2 基于数字波束形成的定位方法第47-55页
        3.2.1 一体化信号处理第48页
        3.2.2 基于波束空间的DOA-多普勒频移匹配算法第48-51页
        3.2.3 仿真实验及分析第51-55页
    3.3 数字波束形成技术的雷达性能分析第55-57页
        3.3.1 测距测速算法第55-56页
        3.3.2 算法仿真结果第56-57页
    3.4 小结第57-58页
第4章 数字波束形成对一体化系统通信性能的影响第58-66页
    4.1 OFDM雷达通信一体化系统的数字波束形成第58-59页
        4.1.1 pre-FFT波束形成第58-59页
        4.1.2 post-FFT波束形成第59页
    4.2 数字波束形成技术对通信性能的改善第59-60页
        4.2.1 降低系统的发送功率第59-60页
        4.2.2 减小接收信号的同信道干扰第60页
        4.2.3 减小时延扩展和多径衰落第60页
        4.2.4 提高频谱利用率、增大信道容量第60页
        4.2.5 降低系统误码率第60页
    4.3 不同算法的仿真结果和结论第60-64页
        4.3.1 pre-FFT和post-FFT波束方向图第61页
        4.3.2 不同阵元数的误码率比较第61-62页
        4.3.3 一体化系统与传统OFDM系统误码率比较第62-63页
        4.3.4 一体化系统与传统OFDM系统星座图比较第63-64页
    4.4 小结第64-66页
结论第66-68页
参考文献第68-74页
致谢第74-75页
附录A (攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录)第75-76页
附录B (攻读硕士学位期间所参与的学术科研活动)第76页

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