- ISBN:9787121429415
- 装帧:一般轻型纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其他
- 页数:180
- 出版时间:2022-02-01
- 条形码:9787121429415 ; 978-7-121-42941-5
本书特色
本书主要讨论如何在组网雷达与通信系统频谱共存的环境下建立雷达辐射控制模型,并根据目标特性先验知识和外界目标环境的实时感知信息,对组网雷达系统的发射功率、波形等辐射参数进行自适应动态优化,进而在满足目标探测和跟踪性能的条件下提升系统的射频隐身性能。本书总结了作者多年来在组网雷达射频隐身技术上的研究成果,对于从事射频隐身技术和组网雷达系统研究工作的工程人员具有很高的参考价值。
内容简介
本书主要研究了频谱共存环境下组网雷达射频辐射控制技术,从辐射功率控制及分配、雷达发射波形优化设计等方面,对频谱共存环境下组网雷达系统的射频隐身性能进行了深入地研究,并对基于射频隐身的雷达通信一体化系统很优正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)波形设计进行了初步探讨。全书共九章,内容可分为四大部分:**部分(**章)为组网雷达射频隐身技术基础,主要介绍了组网雷达系统与射频隐身技术的基本概念与发展历程、射频隐身技术与雷达通信频谱共存问题的研究现状等内容;第二部分(第二章至第五章)为频谱共存环境下基于博弈论思想的组网雷达射频辐射控制,介绍了不同的博弈模型,重点讨论了频谱共存环境下基于非合作博弈的组网雷达功率控制算法、频谱共存环境下基于合作博弈的组网雷达功率控制算法、频谱共存环境下基于Stackelberg博弈的组网雷达功率控制算法以及频谱共存环境下基于Stackelberg博弈的组网雷达稳健功率控制算法;第三部分(第六章至第八章)为频谱共存环境下基于射频隐身的雷达发射波形优化设计,重点讨论了频谱共存环境下基于射频隐身的组网雷达很优波形设计算法、频谱共存环境下基于射频隐身的OFDM雷达波形设计算法以及频谱共存环境下基于射频隐身的双基地雷达很优OFDM波形设计算法;第四部分(第九章)简要介绍了雷达通信一体化技术,初步探讨了基于射频隐身的雷达通信一体化系统很优OFDM波形设计算法。
目录
第1章 绪论 1
1.1 研究背景及意义 1
1.2 组网雷达系统概述 3
1.3 国内外研究现状 7
1.3.1 组网雷达系统研究现状 7
1.3.2 射频隐身技术研究现状 14
1.3.3 雷达通信频谱共存研究现状 25
1.3.4 雷达通信一体化系统研究现状 26
参考文献 29
第2章 频谱共存环境下基于非合作博弈的组网雷达功率控制 44
2.1 引言 44
2.2 系统模型描述 46
2.3 基于非合作博弈的组网雷达分布式功率控制算法 48
2.3.1 基于非合作博弈的组网雷达分布式功率控制模型 49
2.3.2 雷达发射功率迭代公式求解 50
2.3.3 纳什均衡解的存在性与唯一性证明 51
2.3.4 组网雷达分布式发射功率迭代算法 52
2.4 仿真结果与分析 53
2.4.1 仿真参数设置 53
2.4.2 功率控制结果 54
参考文献 59
第3章 频谱共存环境下基于合作博弈的组网雷达功率控制 64
3.1 引言 64
3.2 基于纳什议价解的组网雷达分布式功率控制算法 65
3.2.1 基于纳什议价解的组网雷达分布式功率控制模型 66
3.2.2 纳什议价解的存在性与唯一性证明 68
3.2.3 雷达发射功率迭代公式求解 69
3.3 仿真结果与分析 72
3.3.1 仿真参数设置 72
3.3.2 功率控制结果 72
参考文献 77
第4章 频谱共存环境下基于Stackelberg博弈的组网雷达功率控制 81
4.1 引言 81
4.2 基于Stackelberg博弈的组网雷达分布式功率控制算法 84
4.2.1 基于Stackelberg博弈的组网雷达分布式功率控制模型 84
4.2.2 雷达发射功率迭代公式求解 86
4.2.3 纳什均衡解的存在性与唯一性证明 87
4.2.4 基于Stackelberg博弈的组网雷达分布式发射功率迭代算法 88
4.3 仿真结果与分析 89
4.3.1 仿真参数设置 89
4.3.2 功率控制结果 90
参考文献 94
第5章 频谱共存环境下基于Stackelberg 博弈的组网雷达稳健功率控制 99
5.1 引言 99
5.2 系统模型描述 100
5.3 基于Stackelberg博弈的组网雷达稳健功率控制算法 100
5.3.1 基于Stackelberg博弈的组网雷达稳健功率控制模型 101
5.3.2 雷达稳健发射功率迭代公式求解 103
5.3.3 稳健纳什均衡解的存在性与唯一性证明 104
5.3.4 基于Stackelberg博弈的组网雷达分布式稳健发射功率迭代算法 106
5.4 仿真结果与分析 106
5.4.1 仿真参数设置 106
5.4.2 功率控制结果 107
参考文献 112
第6章 频谱共存环境下基于射频隐身的组网雷达*优波形设计 114
6.1 引言 114
6.2 系统模型描述 116
6.2.1 扩展目标冲激响应模型 116
6.2.2 信号模型 116
6.3 频谱共存环境下基于射频隐身的组网雷达*优波形设计算法 119
6.3.1 问题描述 119
6.3.2 频谱共存环境下基于SCNR准则的组网雷达射频隐身波形设计算法 119
6.3.3 频谱共存环境下基于MI准则的组网雷达射频隐身波形设计算法 124
6.3.4 讨论 127
6.4 仿真结果与分析 128
6.4.1 仿真参数设置 128
6.4.2 组网雷达波形设计结果 129
6.4.3 射频隐身性能分析 132
参考文献 132
第7章 频谱共存环境下基于射频隐身的双基地雷达*优OFDM波形设计 137
7.1 引言 137
7.2 系统模型描述 138
7.3 基于射频隐身的双基地雷达*优OFDM波形设计算法 140
7.3.1 问题描述 140
7.3.2 目标时延估计的克拉美-罗下界 140
7.3.3 优化模型的建立与求解 141
7.4 仿真结果与分析 142
7.4.1 仿真参数设置 142
7.4.2 *优OFDM雷达波形优化结果 143
7.4.3 射频隐身性能分析 145
参考文献 146
第8章 基于射频隐身的雷达通信一体化系统*优OFDM波形设计 150
8.1 引言 150
8.2 系统模型描述 152
8.3 基于射频隐身的雷达通信一体化*优OFDM波形设计算法 153
8.3.1 问题描述 153
8.3.2 优化模型的建立 153
8.3.3 优化模型的求解 155
8.4 仿真结果与分析 159
8.4.1 仿真参数设置 159
8.4.2 *优OFDM波形设计结果 160
8.4.3 射频隐身性能分析 161
参考文献 162
注释表 166
作者简介
时晨光,南京航空航天大学教师,毕业于南京航空航天大学电子信息科学与技术专业,任雷达成像与微波光子技术教育部重点实验室学术秘书,中国电子教育学会会员,曾获中国电子教育学会2019年优秀博士学位论文提名奖,南京航空航天大学2019年校优秀博士学位论文。
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