摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
·研究背景及意义 | 第12-15页 |
·国内外研究概况 | 第15-20页 |
·天基雷达信号模型与杂波仿真技术研究概况 | 第15-16页 |
·天基雷达地杂波抑制技术研究概况 | 第16-17页 |
·抑制模糊的波形设计研究概况 | 第17-19页 |
·高速弱运动目标检测研究概况 | 第19-20页 |
·本文的主要工作 | 第20-21页 |
·本文的主要内容及章节安排 | 第21-23页 |
第二章 天基雷达信号模型和杂波仿真 | 第23-50页 |
·天基雷达轨道和定义的坐标系 | 第23-29页 |
·卫星轨道参数 | 第23-25页 |
·定义的坐标系及坐标转换 | 第25-29页 |
·地杂波和运动目标回波模型 | 第29-36页 |
·地杂波信号模型 | 第29-34页 |
·运动目标回波信号模型 | 第34-36页 |
·天基雷达空时杂波仿真 | 第36-42页 |
·天基雷达空时信号模型 | 第37-40页 |
·空时二维杂波仿真结果 | 第40-42页 |
·天基雷达杂波和运动目标回波特性分析 | 第42-48页 |
·地球自转对杂波多普勒的影响 | 第42-45页 |
·杂波距离模糊对杂波的影响 | 第45-47页 |
·运动目标回波距离走动对目标检测的影响 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第三章 天基雷达 STAP 杂波抑制技术 | 第50-73页 |
·空时自适应处理的基本概念 | 第50-57页 |
·STAP 处理器的通用结构 | 第51-53页 |
·最优 STAP 处理器 | 第53-56页 |
·降维 STAP 处理器 | 第56-57页 |
·地球自转对 STAP 性能的影响和抑制方法 | 第57-63页 |
·多普勒、距离模糊 | 第57-59页 |
·地球自转情况下多普勒模糊对 STAP 性能的影响 | 第59-61页 |
·地球自转情况下距离模糊对 STAP 的影响 | 第61-63页 |
·基于 JDL 的天基雷达杂波抑制方法 | 第63-71页 |
·基于 DFT 的 JDL 算法 | 第64-66页 |
·基于测量数据构建变换阵的 JDL 算法 | 第66-69页 |
·仿真分析 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第四章 基于正交波形的杂波距离重叠抑制波形研究 | 第73-93页 |
·雷达工作频率 | 第73-74页 |
·天基 AMTI 雷达 PRF 约束 | 第74-78页 |
·杂波距离重叠、速度模糊对 PRF 的约束 | 第74-76页 |
·保证目标检测需要的足够脉冲宽度对 PRF 的约束 | 第76-77页 |
·副瓣杂波的强度尽可能小的最低 PRF 的约束 | 第77-78页 |
·正交波形抑制杂波距离重叠的原理 | 第78-80页 |
·正交波形组选择 | 第80-85页 |
·几种雷达常用信号波形分析 | 第80-82页 |
·正交波形组的选择依据 | 第82-83页 |
·升/降线性调频信号正交特性 | 第83-85页 |
·基于二相码和线性调频的复合正交信号组设计 | 第85-92页 |
·复合正交信号的模糊函数 | 第86-87页 |
·复合正交信号的脉冲压缩性能和多普勒性能 | 第87-89页 |
·抑制杂波距离重叠性能 | 第89-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第五章 高速弱空中动目标能量积累检测 | 第93-114页 |
·天基雷达 AMTI 探测的目标特性 | 第93-94页 |
·积累对检测性能的影响 | 第94-96页 |
·天基雷达目标检测能量积累的制约因素 | 第96-102页 |
·距离单元宽度对积累时间的制约 | 第96-97页 |
·波束覆盖范围对积累时间的制约 | 第97-99页 |
·波束驻留时间对积累时间的制约 | 第99-102页 |
·混合积累的能量积累检测 | 第102-113页 |
·基本思想 | 第102-104页 |
·基于 Keystone 变换的段内相干积累 | 第104-110页 |
·基于动态规划的段间非相干积累 | 第110-111页 |
·混合积累的检测性能 | 第111-113页 |
·本章小结 | 第113-114页 |
第六章 总结与展望 | 第114-118页 |
·本文总结 | 第114-116页 |
·工作展望 | 第116-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-127页 |
攻博期间取得的研究成果 | 第127-129页 |