无线电监测与测向定位技术研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 研究背景与意义 | 第13-15页 |
1.2 国内外动态 | 第15-21页 |
1.2.1 监测平台 | 第15-17页 |
1.2.2 信号处理 | 第17-18页 |
1.2.3 测向技术 | 第18-20页 |
1.2.4 定位技术 | 第20-21页 |
1.3 主要贡献与创新 | 第21页 |
1.4 论文结构安排 | 第21-23页 |
第二章 硬件系统结构 | 第23-33页 |
2.1 系统结构与指标 | 第23-25页 |
2.1.1 总体结构 | 第23-24页 |
2.1.2 主要指标 | 第24-25页 |
2.2 接收机各模块介绍 | 第25-27页 |
2.2.1 总体结构 | 第25页 |
2.2.2 射频模块 | 第25-26页 |
2.2.3 ADC模块 | 第26-27页 |
2.3 测试平台与关键技术 | 第27-32页 |
2.3.1 测试平台 | 第27-29页 |
2.3.2 通信接 | 第29-30页 |
2.3.3 上层软件 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 无线电监测信号处理 | 第33-51页 |
3.1 监测信号处理基本原理 | 第33-42页 |
3.1.1 定时同步 | 第33-40页 |
3.1.1.1 Gardner定时恢复算法原理 | 第35-36页 |
3.1.1.2 插值滤波器设计 | 第36-38页 |
3.1.1.3 定时误差检测器 | 第38-39页 |
3.1.1.4 NCO模块设计 | 第39-40页 |
3.1.2 载波恢复 | 第40-42页 |
3.1.2.1 DD算法 | 第41-42页 |
3.1.2.2 环路滤波器的参数设置 | 第42页 |
3.2 监测信号处理的SG的仿真 | 第42-47页 |
3.2.1 定时同步 | 第44-46页 |
3.2.1.1 插值滤波 | 第44-45页 |
3.2.1.2 NCO | 第45页 |
3.2.1.3 定时同步仿真效果 | 第45-46页 |
3.2.2 载波恢复 | 第46-47页 |
3.2.2.1 载波恢复的NCO | 第46-47页 |
3.2.2.2 载波恢复仿真效果 | 第47页 |
3.3 监测信号处理的FPGA实现 | 第47-50页 |
3.3.1 根升余弦匹配滤波器 | 第47-48页 |
3.3.2 定时同步效果 | 第48-49页 |
3.3.3 载波恢复效果 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 相关干涉仪测向技术 | 第51-80页 |
4.1 测向指标及其测量方法 | 第51-52页 |
4.2 宽带干涉仪测向基本原理 | 第52-58页 |
4.2.1 单基线相位干涉仪 | 第53-55页 |
3.2.1.1 镜像模糊 | 第53-54页 |
3.2.1.2 相位模糊 | 第54-55页 |
4.2.2 多基线相位干涉仪 | 第55-56页 |
4.2.3 宽带信号测向的信道化 | 第56-58页 |
4.3 相关干涉仪的基本原理 | 第58-64页 |
4.3.1 相位差获取 | 第58-61页 |
4.3.1.1 时域相关法 | 第59-60页 |
4.3.1.2 频域相关法 | 第60-61页 |
4.3.2 样本库的建立 | 第61页 |
4.3.3 相关比较函数 | 第61-64页 |
4.4 相关干涉仪算法优化 | 第64-67页 |
4.4.1 降维优化 | 第65页 |
4.4.2 相关算法的优化 | 第65-66页 |
4.4.3 低信噪比下测向算法优化 | 第66-67页 |
4.5 相关干涉仪误差分析 | 第67-74页 |
4.5.1 来波信号信噪比 | 第68页 |
4.5.2 天线孔径 | 第68-69页 |
4.5.3 天线阵元数量 | 第69-71页 |
4.5.4 来波信号频率 | 第71-74页 |
4.6 相关干涉仪测向系统的实现 | 第74-79页 |
4.6.1 测向程序设计 | 第75-77页 |
4.6.2 技术要点实现结果 | 第77-79页 |
4.6.2.1 程序模块结构 | 第77-78页 |
4.6.2.2 优化的相关算法 | 第78-79页 |
4.6.3 测向结果 | 第79页 |
4.7 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 DOA无源定位技术 | 第80-107页 |
5.1 总体概述及主要指标 | 第80-81页 |
5.1.1 定位技术总体概述 | 第80页 |
5.1.2 主要指标 | 第80-81页 |
5.2 二维DOA定位 | 第81-91页 |
5.2.1 二维DOA定位基本原理 | 第81-83页 |
5.2.2 二维DOA定位误差分析 | 第83-91页 |
5.2.2.1 测向精度 | 第85-88页 |
5.2.2.2 测向基站自身定位误差 | 第88-90页 |
5.2.2.3 基线长度 | 第90-91页 |
5.3 二维DOA定位最优交会角 | 第91-96页 |
5.3.1 最优交会角基本原理 | 第91-94页 |
5.3.2 最优交会角仿真 | 第94-96页 |
5.4 三维DOA定位 | 第96-101页 |
5.4.1 三维DOA定位基本原理 | 第96-97页 |
5.4.2 三维DOA定位误差分析 | 第97-100页 |
5.4.3 拓展到N个观测站 | 第100-101页 |
5.5 粒子群定位优化算法 | 第101-104页 |
5.6 DOA定位实现效果 | 第104-106页 |
5.7 本章小结 | 第106-107页 |
第六章 总结与展望 | 第107-108页 |
致谢 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-113页 |
攻读硕士学位期间取得的成果及参与的科研项目 | 第113-114页 |