北斗四阵元天线自适应抗干扰技术的研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 引言 | 第9-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 抗干扰技术研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 阵列天线抗干扰 | 第10-11页 |
1.2.2 GNSS/INS组合 | 第11-12页 |
1.2.3 基带信号处理 | 第12-13页 |
1.3 抗干扰技术发展趋势 | 第13-14页 |
1.3.1 多域多级联抗干扰 | 第13-14页 |
1.3.2 多模抗干扰技术 | 第14页 |
1.3.3 抗干扰模块小型化、低功耗 | 第14页 |
1.4 论文主要内容及章节安排 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
2 北斗导航系统 | 第16-21页 |
2.1 北斗导航系统概述 | 第16页 |
2.2 北斗导航系统的组成及工作原理 | 第16-17页 |
2.3 北斗导航系统干扰来源与分析 | 第17-20页 |
2.3.1 干扰类型分析 | 第17-19页 |
2.3.2 干扰实施方式 | 第19页 |
2.3.3 干扰减轻措施 | 第19-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
3 阵列天线自适应干扰抑制算法 | 第21-40页 |
3.1 自适应滤波概述 | 第21-23页 |
3.1.1 自适应滤波器分类 | 第21-22页 |
3.1.2 自适应滤波器基本构成 | 第22-23页 |
3.2 自适应算法收敛准则 | 第23-31页 |
3.2.1 最小二乘(LS)准则 | 第24-26页 |
3.2.2 最大似然(ML)准则 | 第26-27页 |
3.2.3 最小均方误差(MMSE)准则 | 第27-28页 |
3.2.4 最大信噪比(MaxSNR)准则 | 第28-29页 |
3.2.5 线性约束最小方差(LCMV)准则 | 第29-30页 |
3.2.6 准则的对比分析 | 第30-31页 |
3.3 自适应天线基本原理 | 第31-33页 |
3.3.1 自适应天线组成 | 第32页 |
3.3.2 波束形成图乘积原理 | 第32-33页 |
3.4 天线阵列模型分析 | 第33-37页 |
3.4.1 均匀线阵 | 第33-34页 |
3.4.2 均匀矩形阵 | 第34-35页 |
3.4.3 均匀圆阵 | 第35-37页 |
3.4.4 其它阵列模型 | 第37页 |
3.5 天线阵列结构分析 | 第37-39页 |
3.5.1 阵元个数分析 | 第37页 |
3.5.2 阵元间距选择 | 第37-38页 |
3.5.3 阵列结构分析 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
4 基于PI自适应干扰抑制算法分析 | 第40-57页 |
4.1 PI算法原理 | 第40-43页 |
4.2 算法改进优化 | 第43-46页 |
4.2.1 针对微弱干扰增强抑制 | 第43-45页 |
4.2.2 优化算法仿真 | 第45-46页 |
4.3 优化PI算法设计框架及流程 | 第46-48页 |
4.3.1 优化的PI算法设计框架 | 第46-47页 |
4.3.2 优化的PI算法设计流程 | 第47-48页 |
4.4 基于优化的PI算法空域抗干扰研究分析 | 第48-56页 |
4.4.1 空域抗干扰原理 | 第48-49页 |
4.4.2 空域抗干扰仿真 | 第49-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-57页 |
5 自适应抗干扰硬件设计与仿真 | 第57-76页 |
5.1 FPGA介绍 | 第57-61页 |
5.1.1 FPGA概述 | 第57页 |
5.1.2 FPGA开发工具 | 第57-58页 |
5.1.3 FPGA设计流程 | 第58-59页 |
5.1.4 FPGA设计原则 | 第59-60页 |
5.1.5 FPGA器件选型 | 第60-61页 |
5.2 北斗四阵元天线硬件平台介绍 | 第61-67页 |
5.2.1 天线阵面模块 | 第63-64页 |
5.2.2 射频通道模块 | 第64-65页 |
5.2.3 数字抗干扰模块 | 第65-66页 |
5.2.4 功分模块 | 第66-67页 |
5.2.5 电源模块 | 第67页 |
5.3 主要电路的综合仿真及分析 | 第67-71页 |
5.3.1 通道失配校正模块 | 第67-69页 |
5.3.2 自适应抗干扰模块 | 第69-71页 |
5.4 抗干扰算法有效性试验 | 第71-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
6 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读学位期间发表的论文与研究成果清单 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |