摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-17页 |
·研究背景 | 第12页 |
·国内外研究现状 | 第12-15页 |
·论文结构 | 第15-17页 |
2 Ka及毫米波传播特性分析 | 第17-32页 |
·引言 | 第17页 |
·大气气体对Ka及毫米波信号传播的影响 | 第17-21页 |
·降雨对Ka及毫米波信号传播的影响 | 第21-24页 |
·云雾对Ka及毫米波信号传播的影响 | 第24-27页 |
·沙尘对Ka及毫米波信号传播的影响 | 第27-29页 |
·降雪对Ka及毫米波信号传播的影响 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
3 蒸发波导中的Ka及毫米波超视距传播特性 | 第32-41页 |
·引言 | 第32页 |
·蒸发波导及形成波导传播的必要条件 | 第32-33页 |
·蒸发波导特征量对可形成波导传播的毫米波频率范围的影响 | 第33-34页 |
·蒸发波导特征量对可形成波导传播的毫米波发射角度范围的影响 | 第34-36页 |
·蒸发波导内电磁波射线追踪分析 | 第36-38页 |
·蒸发波导中电磁波的传播损耗 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
4 跳频通信系统干扰技术研究 | 第41-61页 |
·引言 | 第41页 |
·跳频技术 | 第41-49页 |
·跳频技术简介 | 第41-43页 |
·跳频通信系统的同步 | 第43-49页 |
·部分驻留时间干扰对跳频同步捕获及跟踪影响分析 | 第49-54页 |
·对跳频同步捕获及跟踪影响分析 | 第50-51页 |
·仿真分析 | 第51-54页 |
·小结 | 第54页 |
·部分驻留时间干扰对跳扩结合同步捕获及跟踪影响分析 | 第54-60页 |
·跳扩结合技术简介 | 第54-55页 |
·跳扩结合技术的同步捕获及跟踪 | 第55-56页 |
·部分驻留时间干扰对直扩同步捕获及跟踪的影响分析 | 第56-58页 |
·仿真分析 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
5 更高跳速梳状谱干扰方法 | 第61-74页 |
·引言 | 第61页 |
·传统干扰方法对Ka及毫米波跳频通信干扰分析 | 第61-65页 |
·跟踪式干扰 | 第62-63页 |
·部分频带阻塞式干扰 | 第63-64页 |
·全频带阻塞式干扰 | 第64-65页 |
·更高跳速梳状谱干扰方法 | 第65-66页 |
·对跳频同步捕获及跟踪干扰效果仿真分析 | 第66-70页 |
·对跳扩结合同步捕获及跟踪干扰效果仿真分析 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
6 跳频码的混沌特性研究 | 第74-91页 |
·引言 | 第74-75页 |
·混沌的定义 | 第75页 |
·混沌的性态特征 | 第75-76页 |
·混沌时间序列的重构相空间理论 | 第76-78页 |
·混沌特性识别方法 | 第78-80页 |
·Lyapunov指数及最大Lyapunov指数的计算 | 第80-82页 |
·混沌吸引子的维数 | 第82-84页 |
·跳频码的混沌特性分析 | 第84-89页 |
·RS码的混沌特性分析 | 第84-86页 |
·m码的混沌特性分析 | 第86-88页 |
·Gold码的混沌特性分析 | 第88-89页 |
·结论 | 第89页 |
·本章小结 | 第89-91页 |
7 基于混沌理论的跳频频率序列预测 | 第91-117页 |
·引言 | 第91页 |
·混沌相空间预测方法 | 第91-94页 |
·相空间延迟时间的选取 | 第94-98页 |
·相空间嵌入维数的选取 | 第98-100页 |
·基于关联度的跳频频率预测方法 | 第100-111页 |
·基于关联度的跳频频率预测原理 | 第100-102页 |
·基于关联度的跳频频率预测算法 | 第102-105页 |
·基于关联度的跳频频率单步预测仿真 | 第105-109页 |
·基于关联度的跳频频率多步预测原理及仿真 | 第109-111页 |
·缺损数据的混沌预测性能研究 | 第111-116页 |
·处于训练阶段的缺损数据对预测结果的影响 | 第112-113页 |
·处于预测阶段的缺损数据对预测结果的影响 | 第113页 |
·不同比率的缺损数据对预测结果的影响 | 第113-115页 |
·解决缺损数据的措施 | 第115-116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
8 全文总结 | 第117-119页 |
·全文总结 | 第117-118页 |
·进一步的工作 | 第118-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-127页 |
作者攻博期间从事的科学研究及发表的论著 | 第127页 |