摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外发展现状研究 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究 | 第11-13页 |
1.2.2 国内研究 | 第13页 |
1.3 本文内容安排 | 第13-14页 |
第二章 海杂波特征分析与建模 | 第14-24页 |
2.1 概述 | 第14页 |
2.2 海面基本特征及杂波特性分析 | 第14-19页 |
2.2.1 海表面 | 第14-15页 |
2.2.2 杂波散射系数 | 第15-16页 |
2.2.3 海杂波幅度统计特性 | 第16-17页 |
2.2.4 海杂波时空相关特性 | 第17-19页 |
2.3 海杂波幅度统计分布模型 | 第19-23页 |
2.3.1 瑞利分布 | 第19-20页 |
2.3.2 对数正态分布 | 第20页 |
2.3.3 韦布尔分布 | 第20-21页 |
2.3.4 相关K分布 | 第21-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 机载雷达海杂波模拟方法与仿真 | 第24-50页 |
3.1 机载雷达回波建模 | 第24-27页 |
3.1.1 机载雷达工作场景几何模型 | 第24-25页 |
3.1.2 机载雷达回波模型 | 第25-27页 |
3.2 回波模拟方法研究 | 第27-32页 |
3.2.1 海杂波模拟本质 | 第27-29页 |
3.2.2 ZMNL法 | 第29-30页 |
3.2.3 SIRP法 | 第30-31页 |
3.2.4 ZMNL法与SIRP法的比较 | 第31-32页 |
3.3 相关高斯序列生成方法 | 第32-37页 |
3.3.1 相关高斯序列频域生成法 | 第32-33页 |
3.3.2 相关高斯序列时域生成法 | 第33-36页 |
3.3.3 相关高斯序列生成比较 | 第36-37页 |
3.4 机载雷达海杂波回波模型仿真 | 第37-49页 |
3.4.1 雷达海杂波回波仿真 | 第37-47页 |
3.4.2 机载雷达海杂波相关特性分析 | 第47-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 海杂波模拟器系统整体设计与验证 | 第50-84页 |
4.1 海杂波模拟器FPGA实现关键技术与系统架构 | 第50-54页 |
4.1.1 矩阵特征值分解的FPGA实现方法研究 | 第50-52页 |
4.1.2 CORDIC算法硬件实现原理 | 第52-53页 |
4.1.3 海杂波模拟器系统架构 | 第53-54页 |
4.2 海杂波模拟器硬件设计 | 第54-63页 |
4.2.1 FPGA芯片选型 | 第54-56页 |
4.2.2 FPGA核心电路设计 | 第56-58页 |
4.2.3 电源模块设计 | 第58-60页 |
4.2.4 高斯白噪声产生模块 | 第60-61页 |
4.2.5 通信模块设计 | 第61-62页 |
4.2.6 存储模块 | 第62-63页 |
4.3 海杂波模拟器软件设计 | 第63-74页 |
4.3.1 通信协议以及通信数据帧格式 | 第63-65页 |
4.3.2 上位机显控软件实现 | 第65-68页 |
4.3.3 海杂波模拟器FPGA部分实现 | 第68-74页 |
4.4 海杂波模拟器系统各个模块验证 | 第74-83页 |
4.4.1 通信模块验证 | 第75-77页 |
4.4.2 噪声获取模块验证 | 第77-79页 |
4.4.3 矩阵特征值分解验证 | 第79-80页 |
4.4.4 海杂波随机序列验证 | 第80-83页 |
4.5 本章小结 | 第83-84页 |
第五章 总结与展望 | 第84-86页 |
5.1 总结 | 第84页 |
5.2 展望 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |