中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 历史发展与研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 空间谱估计发展 | 第10-11页 |
1.2.2 非均匀阵列研究现状 | 第11-12页 |
1.3 主要内容与结构安排 | 第12-15页 |
2 空间谱估计基础 | 第15-25页 |
2.1 阵列信号处理原理 | 第15-16页 |
2.2 信号模型 | 第16-17页 |
2.2.1 窄带信号模型 | 第16-17页 |
2.2.2 噪声模型 | 第17页 |
2.3 常见阵列模型 | 第17-23页 |
2.3.1 均匀线阵 | 第18-19页 |
2.3.2 非均匀线阵 | 第19-20页 |
2.3.3 均匀圆阵 | 第20-21页 |
2.3.4 非均匀圆阵 | 第21-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-25页 |
3 非均匀线阵性能分析与测向技术 | 第25-41页 |
3.1 波束形成算法 | 第25-28页 |
3.1.1 常规波束形成算法 | 第25-26页 |
3.1.2 Capon算法 | 第26-27页 |
3.1.3 仿真与分析 | 第27-28页 |
3.2 MUSIC类算法 | 第28-31页 |
3.2.1 经典MUSIC算法 | 第28-30页 |
3.2.2 求根MUSIC算法 | 第30-31页 |
3.2.3 仿真与分析 | 第31页 |
3.3 非均匀线阵的性能 | 第31-40页 |
3.3.1 非均匀线阵的方向图 | 第31-33页 |
3.3.2 非均匀线阵的角度分辨力 | 第33-34页 |
3.3.3 非均匀线阵的测向精度 | 第34-36页 |
3.3.4 均匀线阵的模糊问题 | 第36-38页 |
3.3.5 非均匀线阵的抗模糊性 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
4 非均匀圆阵测向原理与性能分析 | 第41-53页 |
4.1 非均匀圆阵一维测向原理 | 第41-44页 |
4.1.1 一维信号模型和测向算法 | 第41-42页 |
4.1.2 仿真与分析 | 第42-44页 |
4.2 非均匀圆阵二维测向原理 | 第44-46页 |
4.2.1 二维信号模型和测向算法 | 第44-45页 |
4.2.2 仿真与分析 | 第45-46页 |
4.3 非均匀圆阵的性能分析 | 第46-52页 |
4.3.1 非均匀圆阵的方向图 | 第46-48页 |
4.3.2 非均匀圆阵的测向精度 | 第48-49页 |
4.3.3 非均匀圆阵的角度分辨力 | 第49-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
5 基于非均匀线阵的迭代ESPRIT算法 | 第53-65页 |
5.1 基于最大特征矢量的幂迭代算法 | 第53-54页 |
5.2 迭代ESPRIT算法原理 | 第54-57页 |
5.3 基于非均匀线阵的ESPRIT算法测向方案 | 第57-59页 |
5.4 基于非均匀线阵的ESPRIT算法测向方案的仿真与性能分析 | 第59-64页 |
5.4.1 迭代算法收敛分析 | 第59-60页 |
5.4.2 迭代ESPRIT算法测向精度分析 | 第60-63页 |
5.4.3 MUSIC算法与迭代ESPRIT算法工程实现的比较 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-65页 |
6 迭代ESPRIT算法FPGA实现 | 第65-81页 |
6.1 协方差模块 | 第65-67页 |
6.2 幂迭代算法模块 | 第67-70页 |
6.3 迭代求解模块 | 第70-74页 |
6.4 迭代ESPRIT算法FPGA实现 | 第74-75页 |
6.5 系统分析 | 第75-79页 |
6.5.1 测向精度分析 | 第75-76页 |
6.5.2 资源分析 | 第76页 |
6.5.3 算法执行速度分析 | 第76-77页 |
6.5.4 误差分析 | 第77-79页 |
6.6 本章小结 | 第79-81页 |
7 总结与展望 | 第81-83页 |
7.1 本文总结 | 第81-82页 |
7.2 未来展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
附录 | 第89页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第89页 |
B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目目录 | 第89页 |