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遥测系统中的数字波束形成算法及其实现技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-17页
   ·研究背景与意义第10-11页
   ·数字波束形成技术的发展现状第11-14页
   ·论文的主要工作与内容安排第14-17页
第2章 数字波束形成技术第17-31页
   ·数字波束形成概述第17-19页
   ·阵列信号模型第19-21页
   ·数字波束形成的参数估计法第21-28页
     ·最小均方误差估计第21-23页
     ·最大后验概率密度估计第23-24页
     ·最大似然估计第24-25页
     ·线性估计第25-28页
       ·最小均方误差准则第25-26页
       ·最大信干噪比准则第26-27页
       ·两种准则之间的关系第27-28页
   ·再入遥测中的数字波束形成第28-29页
   ·小结第29-31页
第3章 切换波束系统第31-36页
   ·引言第31页
   ·基于FFT 的多波束形成第31-33页
   ·多波束分集合并第33-35页
   ·小结第35-36页
第4章 基于DOA 的自适应波束系统第36-67页
   ·引言第36页
   ·波达方向估计与跟踪第36-46页
     ·波达方向估计算法简介第36-37页
     ·波达方向估计算法的实现第37-45页
     ·波达方向跟踪第45-46页
   ·MVDR 波束形成第46-48页
   ·鲁棒波束形成第48-54页
     ·对角加载方法第48-49页
     ·基于特征空间的方法第49页
     ·基于最坏性能优化的方法第49-54页
   ·降秩波束形成第54-63页
     ·主分量方法第55-56页
     ·互谱方法第56页
     ·基于多级维纳滤波的降秩方法第56-61页
       ·多级维纳滤波算法第57-60页
       ·鲁棒的多级维纳滤波算法第60-61页
     ·基于子阵划分的降秩方法第61-63页
   ·仿真分析第63-65页
   ·小结第65-67页
第5章 基于数字波束形成的单脉冲系统第67-87页
   ·引言第67页
   ·单脉冲技术第67-71页
     ·单脉冲技术的理论与分类第67-69页
     ·传统的单脉冲系统第69-70页
     ·基于数字波束形成的单脉冲系统第70-71页
   ·和差波束形成算法第71-78页
     ·部分自适应波束形成第71-73页
     ·自适应波束形成第73-78页
       ·广义旁瓣对消器第73-74页
       ·降秩阻塞矩阵的构造第74-75页
       ·约束自适应波束形成第75-78页
   ·单脉冲处理算法第78-81页
     ·直接相除法第78-79页
     ·最小二乘法第79-80页
     ·总体最小二乘法第80-81页
   ·仿真分析第81-85页
     ·和差波束形成算法仿真第81-83页
     ·单脉冲处理算法仿真第83-85页
     ·单脉冲跟踪系统仿真第85页
   ·小结第85-87页
第6章 阵列误差分析与校正第87-98页
   ·引言第87页
   ·误差分析与建模第87-89页
     ·导向矢量误差第87-88页
     ·频率响应失配第88-89页
   ·误差校正第89-90页
     ·导向矢量误差校正第89-90页
     ·频率响应失配校正第90页
   ·残余误差对波束形成性能的影响第90-97页
     ·幅相误差的影响第90-93页
     ·频率响应失配的影响第93-95页
     ·仿真分析第95-97页
   ·小结第97-98页
第7章 数字波束形成实验系统第98-106页
   ·引言第98页
   ·系统介绍第98-101页
     ·阵列天线第98-99页
     ·射频前端第99-100页
     ·DBF 信号处理器第100-101页
       ·信号采集模块第100页
       ·信号处理模块第100-101页
       ·主控模块第101页
   ·测试与实验第101-103页
     ·阵列天线校正第101-103页
     ·射频前端测试第103页
     ·DOA 估计与跟踪第103页
   ·小结第103-106页
第8章 结束语第106-108页
参考文献第108-116页
致谢第116-117页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第117页

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