摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究历史与现状 | 第12-14页 |
1.3 本文的主要工作内容和结构安排 | 第14-16页 |
第二章 宽带相控阵雷达模型和理论 | 第16-26页 |
2.1 窄带相控阵回波信号模型 | 第16-17页 |
2.2 宽带相控阵信号模型 | 第17-24页 |
2.2.1 宽带阵列天线的孔径渡越影响 | 第17-19页 |
2.2.2 分数时延滤波 | 第19-23页 |
2.2.3 宽带相控阵回波信号模型 | 第23-24页 |
2.3 宽带噪声干扰模型 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 自适应宽带波束形成干扰抑制技术 | 第26-53页 |
3.1 宽带自适应波束形成结构及机理 | 第26-35页 |
3.1.1 空域波束形成 | 第26-28页 |
3.1.2 空频处理结构 | 第28-30页 |
3.1.3 空时处理结构 | 第30-32页 |
3.1.4 空频处理和空时处理之间的关系 | 第32-35页 |
3.2 宽带相控阵雷达宽带干扰秩估计 | 第35-43页 |
3.2.1 单个宽带干扰情况下干扰秩估计 | 第36-38页 |
3.2.2 多个宽带干扰情况下干扰秩估计 | 第38-39页 |
3.2.3 宽带相控阵干扰秩估计仿真实验 | 第39-43页 |
3.3 空时自适应处理对波束影响 | 第43-51页 |
3.3.1 空时波束形成方向图 | 第43-45页 |
3.3.2 空时干扰抑制结构对波束影响仿真实验 | 第45-51页 |
3.3.2.1 实验方案与仿真条件 | 第45-46页 |
3.3.2.2 无干扰情况下的波束方向图 | 第46页 |
3.3.2.3 单干扰情况下纯空域波束方向图 | 第46-49页 |
3.3.2.4 单干扰情况下空时波束方向图 | 第49-51页 |
3.3.2.5 仿真实验小结 | 第51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 宽带波束形成性能与系统参数讨论 | 第53-67页 |
4.1 影响宽带干扰抑制性能的主要因素 | 第53-60页 |
4.1.1 干扰抑制性能评价指标 | 第53-54页 |
4.1.2 性能影响因素 | 第54-60页 |
4.1.2.1 时域延迟抽头个数对性能的影响 | 第55-56页 |
4.1.2.2 阵列阵元个数对性能的影响 | 第56-57页 |
4.1.2.3 带宽/载频比对性能的影响 | 第57-59页 |
4.1.2.4 干扰角度对性能的影响 | 第59-60页 |
4.2 时域抽头数改善干扰抑制性能的理论上界 | 第60-64页 |
4.2.1 协方差矩阵模型 | 第60-61页 |
4.2.2 信干噪比关于时域抽头个数的渐进上界 | 第61-62页 |
4.2.3 仿真实验 | 第62-64页 |
4.3 各阵元时域抽头数不同对干扰抑制性能影响仿真 | 第64-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 一种抽头数减半的高效自适应宽带波束形成器 | 第67-77页 |
5.1 抽头数减半的高效自适应宽带波束形成器的描述及建模 | 第67-69页 |
5.2 与Frost结构性能对比的理论分析 | 第69-72页 |
5.3 抗干扰性能对比仿真 | 第72-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-77页 |
第六章 全文总结与展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第83-84页 |