首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--雷达论文--雷达设备、雷达站论文--雷达接收设备论文--雷达信号检测处理论文

天基AMTI雷达信号处理若干关键技术研究

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

论文共129页,点击 下载论文
上一篇:多天线配置雷达系统的目标检测算法研究
下一篇:无线传感器网络组网关键技术研究