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动目标高精度RCS测量的信号处理方法及硬件实现

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动目标高精度RCS测量的信号处理方法及硬件实现
论文目录
 
摘要第1-5页
abstract第5-14页
第一章 绪论第14-19页
  1.1 研究工作的背景与意义第14-15页
  1.2 RCS测量技术的国内外研究现状第15-17页
  1.3 本文的主要贡献与创新第17页
  1.4 本论文的结构安排第17-19页
第二章 RCS测量技术相关原理第19-35页
  2.1 RCS测量第19-23页
    2.1.1 雷达散射截面(RCS)的定义第19页
    2.1.2 RCS测量方法第19-22页
    2.1.3 RCS测量的远场条件第22-23页
    2.1.4 背景噪声对RCS测量精度的影响第23页
  2.2 雷达脉冲压缩原理第23-26页
  2.3 雷达动目标检测原理第26-29页
  2.4 雷达恒虚警检测原理第29-32页
  2.5 Chirp-Z变换原理第32-34页
  2.6 本章小结第34-35页
第三章 RCS测量技术相关算法研究及仿真第35-46页
  3.1 RCS测量技术当前存在的问题研究第35-36页
  3.2 RCS测量技术的距离域算法研究及仿真第36-39页
    3.2.1 RCS测量技术的距离域算法研究第36-38页
    3.2.2 RCS测量技术的距离域算法仿真第38-39页
  3.3 RCS测量技术的多普勒域算法研究及仿真第39-41页
    3.3.1 RCS测量技术的多普勒域算法研究第39-40页
    3.3.2 RCS测量技术的多普勒域算法仿真第40-41页
  3.4 基于距离-多普勒域处理的RCS测量第41-45页
  3.5 本章小结第45-46页
第四章 动目标RCS测量系统的FPGA设计与实现第46-77页
  4.1 动目标RCS测量系统的FPGA总体设计第46-50页
    4.1.1 动目标RCS测量系统的工作流程第46-48页
    4.1.2 动目标RCS测量系统的总体架构设计第48-50页
  4.2 动目标RCS测量系统各功能模块的FPGA设计与实现第50-76页
    4.2.1 FIFO缓存模块的FPGA设计与实现第50-51页
    4.2.2 脉冲压缩模块的FPGA设计与实现第51-59页
      4.2.2.1 脉冲压缩FFT模块的FPGA设计与实现第53-55页
      4.2.2.2 脉冲压缩匹配函数输出选模块的FPGA设计与实现第55-57页
      4.2.2.3 脉冲压缩FFT输出选择缓存模块的FPGA设计与实现第57-58页
      4.2.2.4 脉冲压缩取模模块的FPGA设计与实现第58-59页
    4.2.3 恒虚警检测模块的FPGA设计与实现第59-62页
      4.2.3.1 恒虚警检测模块的硬件设计原理分析第59页
      4.2.3.2 恒虚警检测模块的硬件结构第59-62页
    4.2.4 乒乓转置缓存模块的FPGA设计与实现第62-65页
    4.2.5 动目标检测模块的FPGA设计与实现第65-66页
    4.2.6 Chirp-Z变换模块的FPGA设计与实现第66-73页
      4.2.6.1 Chirp-Z变换模块的硬件设计原理分析第66-70页
      4.2.6.2 Chirp-Z变换模块硬件结构第70-73页
    4.2.7 RCS计算模块第73-75页
    4.2.8 发射信号产生模块第75-76页
  4.3 本章小结第76-77页
第五章 动目标RCS测量系统的硬件仿真测试结果与分析第77-90页
  5.1 动目标RCS测量系统各子模块硬件仿真测试结果与分析第77-88页
    5.1.1 FIFO缓存模块的硬件测试结果与分析第77-78页
    5.1.2 脉冲压缩模块的硬件仿真测试结果与分析第78-81页
    5.1.3 恒虚警检测模块的硬件仿真测试结果与分析第81-82页
    5.1.4 乒乓转置缓存模块的硬件仿真测试结果与分析第82-84页
    5.1.5 动目标检测模块的硬件仿真测试结果与分析第84-86页
    5.1.6 Chirp-Z变换模块的硬件仿真测试结果与分析第86-88页
  5.2 动目标RCS测量系统的总体仿真测试结果与分析第88-89页
  5.3 本章小结第89-90页
第六章 全文总结与展望第90-92页
  6.1 全文总结第90-91页
  6.2 后续工作展望第91-92页
致谢第92-93页
参考文献第93-96页
攻读硕士学位期间取得的成果第96页

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