摘要 | 第1-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
·论文研究背景 | 第15-16页 |
·加速运动目标雷达检测与参数估计技术发展 | 第16-22页 |
·加速运动目标检测与参数估计研究 | 第16-17页 |
·LFM信号的检测和参数估计 | 第17-19页 |
·LFM信号的时频分析技术 | 第19-22页 |
·机动目标跟踪技术发展 | 第22-25页 |
·跟踪性能评估 | 第23-24页 |
·恒增益跟踪滤波器设计 | 第24-25页 |
·本文的工作 | 第25-27页 |
第二章 加速运动目标回波信号特性 | 第27-45页 |
·引言 | 第27页 |
·加速运动目标回波信号 | 第27-29页 |
·加速运动目标回波信号的频谱特性 | 第29-36页 |
·加速运动目标回波信号频谱的对称特性 | 第30-31页 |
·加速运动目标回波信号频谱的形状特性 | 第31-36页 |
·基于FFT的加速运动目标信噪比积累增益分析 | 第36-42页 |
·加速运动目标回波离散信号模型 | 第36-37页 |
·FFT方法处理匀速目标回波的SNR增益 | 第37-38页 |
·FFT方法处理匀加速运动目标回波信号的SNR增益 | 第38-42页 |
·本章小结 | 第42-45页 |
第三章 基于FRFT的LFM信号检测、参数估计和分辨性能分析 | 第45-69页 |
·引言 | 第45页 |
·分数阶Fourier变换及其性质 | 第45-49页 |
·FRFT的定义 | 第45-46页 |
·FRFT与Wigner-Hough变换的关系 | 第46-47页 |
·时限LFM信号的FRFT | 第47-49页 |
·基于FRFT的LFM信号SNR积累增益分析 | 第49-54页 |
·时限LFM信号的FRFT模平方特性 | 第49-52页 |
·高斯白噪声背景下的LFM信号FRFT的功率谱统计特性 | 第52页 |
·SNR积累增益分析 | 第52-54页 |
·基于FRFT的LFM信号参数估计精度分析 | 第54-59页 |
·基于FRFT的LFM信号分辨力分析 | 第59-66页 |
·频率分辨力 | 第59-60页 |
·调频率分辨力 | 第60-62页 |
·频率—调频率联合分辨力 | 第62-65页 |
·数值分析 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-69页 |
第四章 基于离散FRFT和Wigner-Hough变换的加速运动目标检测和参数估计 | 第69-91页 |
·引言 | 第69页 |
·离散FRFT和离散Wigner-Hough变换 | 第69-77页 |
·离散FRFT | 第69-74页 |
·离散Wigner-Hough变换 | 第74-77页 |
·基于Wigner-Hough变换的加速运动目标检测性能分析 | 第77-84页 |
·Wigner-Hough变换和广义似然比检验 | 第78-79页 |
·检测性能理论分析 | 第79-81页 |
·Hough变换积累单元数 | 第81-83页 |
·检测性能仿真分析 | 第83-84页 |
·基于Wigner-Hough变换的径向加速度估计 | 第84-88页 |
·径向加速度估计算法 | 第84-86页 |
·接收信号时长对加速度最小可分辨单元的影响 | 第86页 |
·仿真试验 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-91页 |
第五章 利用加速度测量的目标跟踪滤波器设计和性能分析 | 第91-125页 |
·引言 | 第91页 |
·引入加速度测量时Kalman跟踪滤波器的稳态解 | 第91-105页 |
·Kalman滤波器方程 | 第91-92页 |
·稳态解 | 第92-98页 |
·归一化稳态预测误差方差分析 | 第98-102页 |
·稳态解推导过程 | 第102-105页 |
·恒增益跟踪滤波器设计 | 第105-116页 |
·仅有距离测量时的跟踪滤波器设计 | 第105-107页 |
·引入速度测量时的跟踪滤波器设计 | 第107-112页 |
·进一步引入加速度测量时的跟踪滤波器设计 | 第112-116页 |
·引入加速度测量对杂波环境中目标跟踪性能的影响分析 | 第116-123页 |
·杂波环境中目标跟踪模型及修正莱卡蒂方程 | 第117页 |
·数值分析 | 第117-123页 |
·本章小结 | 第123-125页 |
第六章 结束语 | 第125-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
参考文献 | 第131-145页 |
攻读博士学位期间取得的学术成果 | 第145-146页 |