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双基高频地波雷达最佳工作频率协同控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题的研究背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及分析第11-14页
        1.2.1 高频地波雷达的研究现状第11-12页
        1.2.2 双基地高频地波雷达的研究现状第12-14页
    1.3 双基地雷达优化布站的研究现状第14页
    1.4 数据融合发展现状第14-15页
    1.5 国内外选频综述第15-17页
    1.6 课题的来源及研究的主要内容第17-19页
第2章 高频地波雷达数据预处理第19-32页
    2.1 引言第19页
    2.2 FMICW 信号速度距离信息提取第19-22页
        2.2.1 FMICW 信号简介第19-20页
        2.2.2 FMICW 信号速度、距离信息提取第20-22页
        2.2.3 FMICW 信号仿真结果第22页
    2.3 频谱预测第22-31页
        2.3.1 单指数平滑预测第24-26页
        2.3.2 线性预测第26-29页
        2.3.3 仿真结果第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 双基地高频地波雷达优化布站第32-60页
    3.1 引言第32页
    3.2 SNR 分析第32-37页
        3.2.1 高频地波雷达方程第32-34页
        3.2.2 地波传播场强计算第34-36页
        3.2.3 目标的检测背景第36-37页
        3.2.4 回波信噪比模型第37页
    3.3 定位精度分析第37-48页
        3.3.1 双基地雷达的平面定位第38-44页
        3.3.2 双基地雷达的飞机目标高度估计的定位精度分析第44-48页
    3.4 粒子群优化算法第48-50页
    3.5 T/R-R 雷达优化布站仿真第50-58页
        3.5.1 已知船目标活动范围,寻找移动站的最佳位置第50-54页
        3.5.2 已知飞机目标活动范围,寻找移动站的最佳位置第54-58页
    3.6 T/R-R-R 三基地雷达优化布站第58-59页
    3.7 本章小结第59-60页
第4章 数据融合第60-70页
    4.1 引言第60页
    4.2 数据融合概念及相关算法第60-62页
        4.2.1 数据融合的概念第60-61页
        4.2.2 数据融合的算法分类第61-62页
    4.3 基于卡尔曼加权数据融合算法第62-68页
        4.3.1 卡尔曼滤波算法简介第62-65页
        4.3.2 加权数据融合算法第65-66页
        4.3.3 最优数据加权第66-67页
        4.3.4 卡尔曼加权融合算法第67-68页
    4.4 仿真结果第68-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第5章 选频及效果评估第70-85页
    5.1 引言第70页
    5.2 高频地波雷达的电磁环境第70-73页
        5.2.1 雷达环境分析第70-72页
        5.2.2 大气噪声基底的确定第72-73页
        5.2.3 门限值的确定第73页
    5.3 早期的选频方法第73-75页
        5.3.1 选频准则分类第74页
        5.3.2 平均功率最小准则第74-75页
    5.4 改进的选频方法及仿真结果第75-82页
        5.4.1 基于平均功率和方差联合最小的选频准则第76页
        5.4.2 基于打分的平均功率和方差的联合最小选频准则第76-80页
        5.4.3 选频准则在时间轴上积累第80-82页
    5.5 效果评估第82-84页
    5.6 本章小结第84-85页
结论第85-87页
参考文献第87-94页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第94-96页
致谢第96页

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