变声速环境下的水下波达方向估计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 DOA估计算法的发展及国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 本文的研究内容和组织结构 | 第12-14页 |
第二章 空间谱估计基础 | 第14-23页 |
2.1 空间谱估计结构模型 | 第14-15页 |
2.2 信号数学模型 | 第15-19页 |
2.2.1 窄带信号 | 第15-17页 |
2.2.2 宽带信号 | 第17-18页 |
2.2.3 相干信号 | 第18-19页 |
2.3 阵列模型 | 第19-21页 |
2.3.1 均匀线阵 | 第19页 |
2.3.2 均匀圆阵 | 第19-20页 |
2.3.3 L型阵列 | 第20-21页 |
2.4 DOA估计性能指标 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 波速对经典DOA估计算法的影响分析 | 第23-42页 |
3.1 波速对多重信号分类算法的影响 | 第23-31页 |
3.1.1 MUSIC算法 | 第23-26页 |
3.1.2 波速对MUSIC算法的影响 | 第26-27页 |
3.1.3 MUSIC算法仿真 | 第27-31页 |
3.2 波速对旋转不变子空间算法的影响 | 第31-37页 |
3.2.1 ESPRIT算法 | 第31-33页 |
3.2.2 波速对ESPRIT算法的影响 | 第33-34页 |
3.2.3 ESPRIT算法仿真 | 第34-37页 |
3.3 空间平滑算法 | 第37-41页 |
3.3.1 空间平滑算法原理 | 第37-39页 |
3.3.2 空间平滑算法仿真 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 改进DOA估计算法 | 第42-59页 |
4.1 改进MUSIC算法 | 第42-51页 |
4.1.1 VI-MUSIC算法原理 | 第42-44页 |
4.1.2 VI-MUSIC算法具体实现 | 第44-45页 |
4.1.3 仿真实验 | 第45-51页 |
4.2 改进ESPRIT算法 | 第51-58页 |
4.2.1 VI-ESPRIT算法原理 | 第51-53页 |
4.2.2 VI-ESPRIT算法具体实现 | 第53-54页 |
4.2.3 仿真实验 | 第54-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 水下DOA估计算法研究 | 第59-70页 |
5.1 海洋水声信道特性 | 第59-64页 |
5.1.1 声速理论 | 第59-61页 |
5.1.2 传播损耗 | 第61-63页 |
5.1.3 多径效应 | 第63页 |
5.1.4 环境噪声 | 第63-64页 |
5.2 水下目标DOA估计 | 第64-66页 |
5.2.1 水下DOA估计所面临的问题 | 第64-65页 |
5.2.2 水下DOA估计方法 | 第65-66页 |
5.3 仿真实验 | 第66-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
总结与展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
Ⅳ-2答辩委员会对论文的评定意见 | 第79页 |