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多波形频域脉压并行处理机的设计及相关技术研究

第一章 引言第1-18页
 1.1 雷达发展概况第9-11页
 1.2 DSP技术的发展水平第11-12页
 1.3 脉冲压缩技术第12-15页
 1.4 动目标显示技术第15-16页
 1.5 本文的主要工作第16-18页
第二章 雷达信号处理相关理论第18-34页
 2.1 最佳检测与匹配滤波第18-20页
 2.2 分辨理论、模糊函数与脉冲压缩技术第20-25页
 2.3 频域与时域数字脉压处理第25-27页
 2.4 杂波抑制与动目标显示第27-31页
 2.5 适于宽带雷达杂波抑制的NMTI方法第31-34页
第三章 频域数字脉压处理的多波形仿真研究第34-69页
 3.1 LFM信号的频域脉压性能分析第35-42页
 3.2 LFM信号的新型组合窗加权方法第42-51页
 3.3 其它脉压信号的仿真研究第51-67页
  3.3.1NLFM信号的综合方法与脉压性能分析第52-61页
  3.3.2二相编码信号的脉压仿真研究第61-67页
 3.4 本章小结第67-69页
第四章 适于宽带雷达系统的杂波抑制方法研究第69-87页
 4.1 雷达杂波模拟及MTI方法分析第70-77页
  4.1.1杂波模拟产生方法及信杂比改善因子定义第70-74页
  4.1.2MTI方法及参差方法分析第74-77页
 4.2 适于宽带雷达杂波抑制的NMTI方法仿真研究第77-86页
  4.2.1理想矩形信号模型的NMTI方法仿真第77-81页
  4.2.2钟形信号模型的NMTI方法仿真第81-86页
 4.3 本章小结第86-87页
第五章 通用DSP与并行处理技术研究第87-108页
 5.1 实时信号处理与DSP技术第87-93页
  5.1.1实时处理的概念第87-90页
  5.1.2DSP的基本特点、分类及发展水平第90-93页
 5.2 ADSP-21160SHARCDSP的结构特点与处理能力第93-97页
 5.3 多DSP并行处理技术第97-105页
  5.3.1加速比与并行效率第97-99页
  5.3.2 并行处理模块的选择第99-101页
  5.3.3基于HHPC的频域数字脉压并行算法研究第101-105页
 5.4 通用并行DSP技术的最新发展第105-108页
  5.4.1TigerSHARCDSP的性能指标及结构特点第105-106页
  5.4.2基于TigerSHARCDSP的最新并行处理模块第106-108页
第六章 频域数字脉压通用并行处理系统的设计与测试第108-129页
 6.1 专用DSP实现的数字脉冲压缩系统第108-111页
  6.1.1 以IMSA100为核心处理芯片的时域数字脉压系统第108-110页
  6.1.2以PDSP16510为核心处理芯片的频域数字脉压系统第110-111页
 6.2 频域数字脉压通用并行处理系统的设计第111-119页
  6.2.1系统的技术指标第112页
  6.2.2系统的实现方案第112-117页
  6.2.3 系统处理能力分析第117-119页
 6.3 频域数字脉压通用并行处理系统的实际测试第119-128页
  6.3.1 LFM信号的多普勒响应能力测试第119-123页
  6.3.2 系统分辨能力测试第123-124页
  6.3.3 NLFM信号的脉压测试结果第124-126页
  6.3.4 二相编码信号的脉压测试结果第126-128页
 6.4 系统设计与测试的主要结论第128-129页
结束语第129-130页
参考文献第130-137页
致谢第137-138页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第138-139页

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