摘要 | 第9-10页 |
Abstract | 第10页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 有源干扰技术 | 第13-15页 |
1.2.2 无源干扰技术 | 第15-17页 |
1.2.3 雷达隐身技术 | 第17-20页 |
1.3 本文研究思路和结构安排 | 第20-22页 |
第二章 相位调制表面的基本理论 | 第22-42页 |
2.1 单层相位调制表面的基本原理 | 第22-24页 |
2.2 周期调制信号对PSS回波信号特性的影响 | 第24-26页 |
2.3 入射信号对PSS回波信号特性的影响 | 第26-30页 |
2.3.1 单频雷达信号 | 第26-27页 |
2.3.2 线性调频雷达信号 | 第27-30页 |
2.4 传输线等效电路模型分析 | 第30-38页 |
2.4.1 有源阻抗层为纯电阻 | 第32-35页 |
2.4.2 有源阻抗层为纯电抗 | 第35-37页 |
2.4.3 有源阻抗层为普通阻抗 | 第37-38页 |
2.5 多层相位调制表面的基本原理 | 第38-39页 |
2.6 电磁波斜入射情况相位调制表面反射性能分析 | 第39-41页 |
2.7 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 相位调制表面和Salisbury屏电磁特性研究 | 第42-72页 |
3.1 有限元法和HFSS仿真模型的建立 | 第42-44页 |
3.1.1 HFSS软件简介 | 第42-43页 |
3.1.2 平面周期结构仿真模型 | 第43-44页 |
3.2 HFSS电磁仿真周期结构算例验证 | 第44-47页 |
3.2.1 Salisbury屏反射性能分析 | 第44-46页 |
3.2.2 “四腿”环形频率选择表面反射性能分析 | 第46-47页 |
3.3 相位调制表面电磁特性的HFSS仿真分析 | 第47-54页 |
3.3.1 相位调制表面的HFSS仿真模型 | 第47-48页 |
3.3.2 电磁波垂直入射下相位调制表面反射性能分析 | 第48-50页 |
3.3.3 电磁波斜入射下相位调制表面的反射性能分析 | 第50-54页 |
3.4 Salisbury屏及Salisbury屏二面角电磁散射性能分析 | 第54-65页 |
3.4.1 Salisbury屏电磁散射性能分析 | 第54-57页 |
3.4.2 Salisbury屏二面角设计及其电磁散射特性分析 | 第57-65页 |
3.5 相位调制表面反射性能实验验证 | 第65-71页 |
3.5.1 实验样品和实验仪器 | 第65-67页 |
3.5.2 实验场景与实验过程 | 第67-68页 |
3.5.3 实验结果分析 | 第68-71页 |
3.6 本章小结 | 第71-72页 |
第四章 相位调制表面对雷达影响效应分析 | 第72-97页 |
4.1 相位调制表面对匹配滤波性能的影响分析 | 第72-80页 |
4.1.1 信号模型 | 第72-74页 |
4.1.2 对匹配滤波影响理论分析 | 第74-78页 |
4.1.3 对匹配滤波影响仿真分析 | 第78-80页 |
4.2 相位调制表面对CFAR检测性能的影响分析 | 第80-84页 |
4.2.1 CFAR检测代价 | 第80-81页 |
4.2.2 对CFAR检测性能影响分析 | 第81-84页 |
4.3 相位调制表面对测角性能的影响分析 | 第84-90页 |
4.3.1 双点源干扰单脉冲雷达测角原理 | 第84-85页 |
4.3.2 相位调制表面双点源角度欺骗干扰可行性分析 | 第85-86页 |
4.3.3 相位调制表面双点源角度欺骗干扰仿真分析 | 第86-88页 |
4.3.4 基于相位调制表面的误引干扰方法 | 第88-90页 |
4.4 相位调制表面对测速性能的影响分析 | 第90-96页 |
4.4.1 速度测量基本原理 | 第90-91页 |
4.4.2 对速度测量影响分析 | 第91-96页 |
4.5 本章小结 | 第96-97页 |
第五章 结论与展望 | 第97-100页 |
5.1 论文总结 | 第97-99页 |
5.1.1 论文的主要工作 | 第97-98页 |
5.1.2 论文研究成果 | 第98-99页 |
5.2 后续工作与展望 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-106页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第106页 |