首页--航空、航天论文--航空论文--航空仪表、航空设备、飞行控制与导航论文--航空仪表、航空设备论文--飞行仪表及自动器论文

无线电高度表高动态下对弱信号的捕获跟踪研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-16页
第一章 绪论第16-26页
    1.1 论文的背景及意义第16-17页
    1.2 高度表概述第17-24页
        1.2.1 高度表分类第17-18页
        1.2.2 国内外研究现状第18-20页
        1.2.3 无线电高度表应用第20-24页
        1.2.4 高度表发展方向第24页
    1.3 本文的主要工作第24-26页
第二章 无线电高度表原理第26-46页
    2.1 概述第26-28页
    2.2 地面和海面的雷达波反射特性和回波分析第28-36页
        2.2.1 地面和海面反射概论第28页
        2.2.2 粗糙表面的雷达截面积理论第28-33页
        2.2.3 回波起伏第33-34页
        2.2.4 雷达截面积的平均值和中值第34-36页
    2.3 雷达方程第36-41页
        2.3.1 一般公式的推导第36-38页
        2.3.2 连续波体制高度表第38-39页
        2.3.3 脉冲体制高度表第39-41页
    2.4 连续波体制第41-46页
第三章 伪码调相体制高度表原理与实现方案第46-62页
    3.1 伪码测距原理第46页
    3.2 无线电高度表功能及组成第46-62页
        3.2.1 发射机第47-48页
        3.2.2 接收机第48页
        3.2.3 数字信号处理第48-60页
        3.2.4 天线第60页
        3.2.5 天线馈线电缆第60-62页
第四章 高动态下弱信号的捕获第62-76页
    4.1 捕获的不确定因素第62页
        4.1.1 频率源的漂移第62页
        4.1.2 多普勒频率第62页
        4.1.3 码相位初始不确定第62页
        4.1.4 低信噪比第62页
    4.2 高动态对码捕获的影响第62-63页
    4.3 码捕获方式第63-67页
        4.3.1 滑动相关法第64-65页
        4.3.2 数字匹配滤波器捕获法第65-66页
        4.3.3 算法比较第66-67页
    4.4 信号检测第67-71页
        4.4.1 无线电高度表的最佳检测第67-70页
        4.4.2 累加检测性能第70页
        4.4.3 双门限检测器第70-71页
    4.5 无线电高度表码捕获参数计算第71-72页
    4.6 载波捕获第72-76页
        4.6.1 FFT算法第72-73页
        4.6.2 FFT算法的分辨率与动态范围第73页
        4.6.3 FFT弱信号捕获能力第73-74页
        4.6.4 FFT的MATLAB算法仿真第74页
        4.6.5 FFT辅助科斯塔斯环载波捕获第74-76页
第五章 高动态下弱信号的跟踪第76-84页
    5.1 概述第76页
    5.2 码跟踪环第76-80页
    5.3 载波跟踪环第80-83页
    5.4 码跟踪与载波跟踪的MATLAB仿真第83-84页
第六章 无线电高度表应用与试验第84-90页
    6.1 概述第84页
    6.2 实验室指标测试情况第84-86页
        6.2.1 环境应力筛选试验第84-85页
        6.2.2 交付试验第85-86页
    6.3 外场飞行试验情况第86-90页
第七章 总结第90-92页
参考文献第92-94页
致谢第94-96页
作者简介第96-97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:火箭发动机高压气路系统流热耦合仿真研究
下一篇:基于国产SOC FPGA的运动控制器设计