首页--数理科学和化学论文--物理学论文--电磁学、电动力学论文--电磁学论文

近场电磁测距优化算法研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩写清单第16-18页
1 引言第18-26页
    1.1 研究背景第18-19页
    1.2 研究问题第19-22页
        1.2.1 自适应时延估计算法的设计与优化第20页
        1.2.2 低频噪声消除算法的设计与实现第20-21页
        1.2.3 多层介质中近场电磁测距算法的设计与优化第21-22页
    1.3 研究内容第22-24页
    1.4 论文组织第24-26页
2 相关研究综述第26-35页
    2.1 无线定位技术第26-28页
        2.1.1 高频无线定位技术第26页
        2.1.2 磁感应定位技术第26-27页
        2.1.3 近场电磁定位技术第27-28页
    2.2 时延估计方法第28-29页
        2.2.1 时域方法第28-29页
        2.2.2 频域方法第29页
    2.3 低频噪声相关研究第29-32页
        2.3.1 低频噪声模型第30页
        2.3.2 噪声消除算法第30-32页
    2.4 基于宽带信号的介质信息获取第32-34页
        2.4.1 探地雷达技术第32-33页
        2.4.2 UWB成像技术第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
3 近场电磁测距系统建模第35-42页
    3.1 测距系统结构第35-36页
    3.2 近场传播模型第36-41页
        3.2.1 自由空间中近场相位模型第38-39页
        3.2.2 介质中近场相位模型第39页
        3.2.3 低频噪声模型第39-41页
    3.3 本章小结第41-42页
4 基于RSSI的自适应时延估计算法第42-76页
    4.1 概述第42-44页
    4.2 基于RSSI的时延估计算法第44-60页
        4.2.1 SETDE算法改进第46-48页
        4.2.2 算法复杂度分析第48-60页
    4.3 基于MCC的时延估计优化第60-65页
        4.3.1 算法优化第60-62页
        4.3.2 仿真结果分析第62-65页
    4.4 时延估计算法实现与验证第65-75页
        4.4.1 FPGA实现第67-72页
        4.4.2 实验结果分析第72-75页
    4.5 本章小结第75-76页
5 基于时延补偿的自适应噪声消除算法第76-98页
    5.1 概述第76-78页
    5.2 噪声消除算法设计第78-82页
    5.3 基于APSWF的时延补偿优化第82-85页
    5.4 降噪算法实现与验证第85-96页
        5.4.1 FPGA实现第85-88页
        5.4.2 仿真结果分析第88-95页
        5.4.3 实验结果分析第95-96页
    5.5 本章小结第96-98页
6 面向多层介质的宽带近场电磁测距算法第98-117页
    6.1 概述第98-99页
    6.2 宽带系统设计第99-102页
        6.2.1 宽带信号第100页
        6.2.2 频域鉴相第100-101页
        6.2.3 距离估计第101页
        6.2.4 估计优化第101-102页
    6.3 自由空间测距性能第102-107页
        6.3.1 宽带信号第102-104页
        6.3.2 鉴相结果第104页
        6.3.3 测距性能第104-107页
    6.4 多层介质中测距性能第107-116页
        6.4.1 距离估计第109-110页
        6.4.2 测距性能第110-116页
    6.5 本章小结第116-117页
7 结论与展望第117-120页
    7.1 工作总结第117-118页
    7.2 研究展望第118-120页
参考文献第120-134页
作者简历及在学研究成果第134-139页
学位论文数据集第139页

论文共139页,点击 下载论文
上一篇:中国矿业资本制度改革研究
下一篇:尕斯库勒盐湖盆地水文系统中高浓度铀的迁移富集行为