首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--无线电导航论文--卫星导航系统论文

基于自适应滤波的北斗导航抗干扰技术研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第8-17页
    1.1 导航抗干扰技术的研究背景及意义第8-13页
        1.1.1 卫星导航技术的发展现状第8-9页
        1.1.2 卫星导航系统抗干扰研究的意义第9-13页
    1.2 导航抗干扰技术的研究动态第13-15页
    1.3 论文的主要研究内容和章节安排第15-17页
2 自适应滤波的基础理论第17-29页
    2.1 自适应滤波的阵列模型第17-21页
        2.1.1 均匀直线阵第17-19页
        2.1.2 普通平面阵第19-20页
        2.1.3 实验用阵第20-21页
    2.2 自适应滤波的基本原理第21-23页
        2.2.1 自适应滤波的处理流程第21-22页
        2.2.2 自适应滤波的结构第22-23页
    2.3 自适应滤波的寻优准则第23-27页
        2.3.1 最小均方误差准则第23-24页
        2.3.2 最大信干噪比准则第24-25页
        2.3.3 最大似然准则第25-26页
        2.3.4 线性约束最小方差准则第26-27页
        2.3.5 各准则之间的比较第27页
    2.4 本章小结第27-29页
3 空域自适应滤波算法第29-39页
    3.1 功率倒置算法第29-34页
        3.1.1 PI算法原理第29-30页
        3.1.2 空域功率倒置算法性能第30-34页
    3.2 MVDR算法第34-36页
        3.2.1 MVDR算法原理第34-35页
        3.2.2 空域MVDR算法性能分析第35-36页
    3.3 MVDR算法与PI算法的性能对比第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
4 多维域联合抗干扰算法第39-60页
    4.1 空域-时域联合抗干扰第39-48页
        4.1.1 STAP算法原理第39-41页
        4.1.2 STAP算法性能分析第41-47页
        4.1.3 干扰个数和延时单元对性能的影响第47-48页
    4.2 空域-频域联合抗干扰第48-54页
        4.2.1 SFAP算法原理第48-50页
        4.2.2 SFAP算法性能分析第50-52页
        4.2.3 干扰个数和子带个数对算法性能的影响第52-53页
        4.2.4 SFAP与STAP算法的性能比较第53-54页
    4.3 空时频三维联合抗干扰第54-59页
        4.3.1 三维联合抗干扰原理第55页
        4.3.2 三维联合抗干扰算法性能第55-59页
    4.4 本章小结第59-60页
5 空域-频域联合抗干扰算法的FPGA实现第60-74页
    5.1 实现平台和工具第60-63页
        5.1.1 硬件平台第60-61页
        5.1.2 芯片及其开发环境第61-62页
        5.1.3 数字板第62-63页
    5.2 硬件方案第63-67页
        5.2.1 系统方案第63页
        5.2.2 预处理部分第63-66页
        5.2.3 权值求解部分第66-67页
    5.3 硬件实现与仿真第67-71页
        5.3.1 下变频的实现第67-68页
        5.3.2 校准值计算的控制流第68页
        5.3.3 权值求解第68-70页
        5.3.4 硬件资源占用第70-71页
    5.4 实测结果第71-73页
        5.4.1 测试环境第71-72页
        5.4.2 实测性能第72-73页
    5.5 本章小结第73-74页
6 总结与展望第74-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-81页
附录第81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:强耦合超宽带相控阵列天线设计与实现
下一篇:道岔故障诊断方法研究