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空时自适应信号处理

百科 2023-02-18 07:26:02 admin
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《空时自适应信号处理》是2001年清华大学出版社出版的图书,作者是王永良。

  • 作者 王永良
  • ISBN 9787302038764
  • 页数 191
  • 定价 32.00元
  • 出版社 清华大学出版社

内容介绍

  空时自适应信号处理(精) 末积具百接胶量飞清华大学学术专著图书空时自适应信号处理(STAP)是相 控阵机载雷达杂波抑制与目标检测的关键技术,已成为雷达界研究方向。..

章节目录

  • 第1章 绪论1.1 引?
  • 1.2 空时二维自适应信号处理的研究进展及其相关问题
  • 1.2.1 相控阵天线与超低副瓣技术
  • 1.2.2 杂波抑制与来自相位中心偏置天线技术
  • 1.2.3 最优处理与360百科运算量问题
  • 1.2.4 降维处理与误差问题
  • 2.1 引?
  • 1.2.5 非均匀杂波环境问题数据采样要求
  • 1.2.6 非正侧面阵杂波特性及其信号处理
  • 1.2.8 热杂波抑制
  • 1.2星乙雷法市怕.7 有源干扰与杂波同时抑制
  • 1.2.9 方法的实测数据检验
  • 特从移念1.2.10 处理器算法结构与实现
  • 1.3 结论与展望
  • 参考文献

  微环第2章 机载雷达杂波抑制技术

  • 2.2 TACCAR技术
  • 2.3 DPCA技术
  • 2.3.1 物理位置上的CPCA
  • 2.3.2 电子DPC医紧岁护两A
  • 2.4 现代DPCA技术
  • 参考文献
  • 2.5 小结

  第3章 机载相控阵雷达杂波特性及其分析

  • 交件功括菜如矛收种讨3.1 引?
  • 3.2 天线模型
  • 3.封垂气的善医气2.1 发射方向图
  • 夜九说无师胜严客损3.2.2 接收方向图
  • 3.严率未后死振少诉3 杂波特性
  • 3.3.1 二维杂波数学模型
  • 3.3.2 杂波协方差矩阵
  • 3.3.3 功率谱
  • 3.3.4 特征谱
  • 3.4.1 杂波子空间定义
  • 3.4 杂波子空间分析
  • 3.4.2 理想杂波子空间分析
  • 3.4.3 存在误差时杂波子空间分析
  • 3.4.4 计算机仿真分析
  • 3.5 小结
  • 参考文献

  第4章 空时自适应处理原理

  • 4.1 引?
  • 4.2 空时自适应处理的基本原理
  • 4.2.1 空时最情完纪激问燃优处理器的原理、结构、算法
  • 4.2.2 抑制杂波的机理
  • 4.2.3 广义旁瓣相消器
  • 4.3 最优处理器与现代DPCA的相互关系
  • 4.4 空时自适应处理涉及的有关主要问题
  • 4.4.1 运算量
  • 4.4.2 采样率
  • 4.4.3 误差影响
  • 4.4.4 环境因素的影响
  • 4.4.5 天线方向图
  • 4.5 小结
  • 参考文献

  第5额龙营引践困三跟全因章 空时自适应处理方法

  • 5.1 引?
  • 5.2.1 空时级联自适应处理
  • 5.2 空时级联与时空级联自适应方法
  • 5.2.2 时空级联自适应处理
  • 5.3 辅助通道法
  • 5.3.1 辅助通道法原理与结构
  • 5.3.2 辅助通道特征矢量接收机
  • 5.3.3 辅助通道法性能分析
  • 5.3.4 简化的辅助通道法
  • 5.4 时空式促跳项以光仍陆历占二维Capon法
  • 5.4.1 时空二维Capon法原理
  • 史十直许五医5.4.2 性能仿真
  • 5.5 多通道联合自挥响重效有选始使序头送适应处理方法
  • 5.5.1 M-CAP方法的结构与原理
  • 5.5.2 M-CAP方法性能分析
  • 5.6 先空时自适应后滤波方降买征宁城危社山行地
  • 5.6.1 ASF方法的结构与原理
  • 5.6.2 A渐财花深德出磁利测试SF方法的性能模拟分析
  • 5.7 先滑窗滤波再空时自适应处理方法
  • 5.7.1 FSA方法描述
  • 5.7.2 FSA方法性能模拟
  • 5.8 局域联合处理方
  • 5.8.1 JDL方法描经度或简起财
  • 5.8.2 JDL方法性能分析
  • 5.9 组合空时主通道的自适应处理方法
  • 5.9.1 变换矩阵的构成
  • 5.9.2 物理意义及实现结构
  • 5.9.3 CMCAP方法性能模拟
  • 5.10 广义相邻多波束法
  • 5.11 和差波束法
  • 5.11.1 Σ 法原理
  • 5.11.2 频域Σ 法原理
  • 5.11.3 扩展的Σ 法
  • 5.11.4 性能模拟分析
  • 5.12 三维处理
  • 5.12.1 三维处理的基本原理
  • 5.12.2 性能模拟分析
  • 5.13 增加辅助单元的二维Capon法
  • 5.13.1 固定于主杂波区增加辅助通道的空时二维联合处理方法
  • 5.13.2 固定于主杂波区增加二维辅助"波束"的混合处理方法
  • 5.14 小结
  • 参考文献

  第6章 空时自适应处理典型方法的综合性能比较与分析

  • 6.1 引?
  • 6.2 系统改善因子的性能比较
  • 6.2.1 理想情况下的性能比较
  • 6.2.2 有阵元误差情况下的性能比较
  • 6.2.3 不同PRF情况下的性能比较
  • 6.2.4 杂波起伏带宽的影响比较
  • 6.2.5 载机偏航的影响比较
  • 6.2.6 同时存在多种非理想因素时的性能比较
  • 6.3 运算量比较
  • 6.4 数据采样要求比较
  • 6.5 实现复杂度比较
  • 6.6 小结
  • 参考文献

  第7章 空时自适应处理的稳态方向图

  • 7.1 引?
  • 7.2 STAP方法的方向图畸变机理分析
  • 7.3 自适应方向图的保形技术
  • 7.3.1 去掉小特征值
  • 7.3.2 对角加载技术
  • 7.3.3 部分自适应技术
  • 7.4 方向图保形能力比较与分析
  • 7.5 空时二维频响特性
  • 7.6 小结
  • 参考文献

  第8章 空时自适应处理的统一理论与处理框架

  • 8.1 引?
  • 8.2 空时自适应处理的统一理论
  • 8.3 统一框架与模型
  • 8.3.1 空时二维自适应降维处理的统一处理框架
  • 8.3.2 统一数学计算模型
  • 8.4 四大域变换及其特点
  • 8.4.1 阵元-脉冲域处理系统
  • 8.4.2 波束-脉冲域处理系统
  • 8.4.3 多普勒-阵元域处理系统
  • 8.4.4 波束-多普勒域处理系统
  • 8.5 子空间杂波自由度
  • 8.6 子空间杂波自由度分析
  • 8.7 四大域不同结构处理器的性能比较

  8.8 小结

  • 参考文献

  第9章 非正侧面阵的空时自适应处理

  • 9.1 引?
  • 9.2 非正侧面阵杂波分布特性
  • 9.2.1 二维杂波分布
  • 9.2.2 非正侧面阵二维杂波数据模型
  • 9.2.3 fd-R分布
  • 9.2.4 强杂波谱宽分析
  • 9.3 非正侧面阵的空时自适应处理策略--空时频三维联合处理
  • 9.4 非正侧面阵性能仿真分析
  • 9.4.1 非正侧面阵二维Capon法性能
  • 9.4.2 非正侧面阵M-CAP法性能
  • 9.5 脉冲重复频率的优化设计
  • 9.5.1 PRF优化设计思路
  • 9.5.2 计算机仿真
  • 9.6 小结
  • 参考文献
  • 10.2 干扰的空时二维分布特点与最优处理器抑制
  • 10.2.1 干扰的空时二维分布特点

  第10章 杂波与干扰同时抑制的方法

  • 10.1 引?
  • 10.2.2 最优处理器实现干扰与杂波的同时抑制
  • 10.3 空域滤波与全空时自适应滤波相结合的方法
  • 10.3.1 全自适应空间滤波和辅助通道MTI串联
  • 10.3.2 同时抑制干扰和杂波的辅助通道时-空滤波器
  • 10.3.3 空间和时-空辅助通道滤波器串联
  • 10.4 杂波与干扰同时抑制的实用方法
  • 10.4.1 时空级联处理法
  • 10.4.2 空时联合处理法
  • 10.5 密集干扰的抑制
  • 10.6 地形散射干扰的抑制
  • 10.7 相干转发干扰的抑制
  • 10.7.1 孔径-CPI的平滑
  • 10.7.2 子频带平滑
  • 10.7.3 样本选择
  • 10.7.4 降低灵敏度
  • 10.8 小结
  • 参考文献

  第11章 空时自适应处理的算法

  • 11.1 引?
  • 11.2.1 采样矩阵求逆算法
  • 11.2 几种典型的算法
  • 11.2.2 广义最大似然比检测算法
  • 11.2.3 局域联合广义似然比算法
  • 11.2.4 特征相消器算法
  • 11.3 数据选取方法
  • 11.3.1 分段自适应数据选取方法
  • 11.3.2 非均匀检测数据选取方法
  • 11.4 递推算法
  • 11.4.1 均方域算法
  • 11.4.2 数据域算法
  • 11.5 小结
  • 参考文献
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