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微波光子電子戰(zhàn)技術(shù)原理與應(yīng)用簡(jiǎn)介,目錄書(shū)摘

2019-10-31 11:14 來(lái)源:京東 作者:京東
微波技術(shù)
微波光子電子戰(zhàn)技術(shù)原理與應(yīng)用
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內(nèi)容簡(jiǎn)介:本書(shū)以微波光子學(xué)原理為基礎(chǔ),系統(tǒng)地闡述了微波光子電子戰(zhàn)技術(shù)基本原理、實(shí)現(xiàn)方法和有關(guān)該技術(shù)的**研究成果,并分析了該技術(shù)應(yīng)用于微波光子雷達(dá)對(duì)抗系統(tǒng)的性能,比較全面地反映了當(dāng)前微波光子電子戰(zhàn)技術(shù)原理與應(yīng)用的**研究狀況。全書(shū)共六章,包括緒論、寬帶光控陣列技術(shù)、寬帶光控陣列電子戰(zhàn)系統(tǒng)原理、微波光子雷達(dá)對(duì)抗系統(tǒng)、微波光子雷達(dá)對(duì)抗系統(tǒng)信號(hào)處理技術(shù)、微波光子雷達(dá)對(duì)抗未來(lái)發(fā)展。
作者簡(jiǎn)介:
目錄:第1章 緒論
1.1 微波光子學(xué)的概念內(nèi)涵
1.2 微波光子學(xué)關(guān)鍵技術(shù)研究進(jìn)展
1.2.1 微波信號(hào)的光學(xué)生成技術(shù)
1.2.2 光學(xué)模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)
1.2.3 微波光子學(xué)信號(hào)處理技術(shù)
1.2.4 微波光子學(xué)鏈路技術(shù)
1.3 微波光子學(xué)的主要應(yīng)用方向
1.3.1 雷達(dá)領(lǐng)域
1.3.2 通信領(lǐng)域
1.3.3 電子戰(zhàn)領(lǐng)域
1.3.4 其他領(lǐng)域

第2章 寬帶光控陣列技術(shù)
2.1 相控陣原理與性能分析
2.1.1 相控陣基本原理
2.1.2 相控陣帶寬特性
2.1.3 相控陣的幾個(gè)主要問(wèn)題
2.2 光控陣列原理
2.2.1 光控陣列基本原理
2.2.2 光控陣列的幾個(gè)主要問(wèn)題

第3章 寬帶光控陣列電子戰(zhàn)系統(tǒng)原理
3.1 電子戰(zhàn)系統(tǒng)基本組成
3.2 光控陣列電子戰(zhàn)系統(tǒng)架構(gòu)
3.3 光控陣列電子戰(zhàn)系統(tǒng)組成
3.3.1 光學(xué)前端通道
3.3.2 信號(hào)分配網(wǎng)絡(luò)
3.3.3 延時(shí)加權(quán)網(wǎng)絡(luò)
3.3.4 幅度加權(quán)網(wǎng)絡(luò)
3.3.5 網(wǎng)絡(luò)校正單元
3.3.6 網(wǎng)絡(luò)控制單元
3.3.7 超高速信號(hào)處理接收機(jī)

第4章 微波光子雷達(dá)對(duì)抗系統(tǒng)
4.1 寬帶微波光子學(xué)鏈路
4.1.1 微波光子學(xué)鏈路基本構(gòu)成
4.1.2 色散延時(shí)網(wǎng)絡(luò)原理
4.1.3 長(zhǎng)度延時(shí)網(wǎng)絡(luò)原理
4.1.4 幾個(gè)主要性能指標(biāo)
4.1.5 微波光子學(xué)鏈路優(yōu)化設(shè)計(jì)
4.1.6 微波光子學(xué)鏈路測(cè)量與分析
4.1.7 應(yīng)用前景
4.2 光學(xué)多波束網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)技術(shù)
4.2.1 電信號(hào)的光學(xué)合成機(jī)理
4.2.2 光學(xué)波束形成網(wǎng)絡(luò)的寬帶特性
4.2.3 幾種光學(xué)多波束網(wǎng)路的實(shí)現(xiàn)方法及比較
4.2.4 綜合分析
4.3 光學(xué)多通道幅相精確控制技術(shù)
4.3.1 延時(shí)精度對(duì)波束形成性能的影響分析
4.3.2 光學(xué)多波束網(wǎng)絡(luò)的延時(shí)容差分析
4.3.3 提高延時(shí)精度的技術(shù)途徑
4.4 基于光學(xué)多波束發(fā)射系統(tǒng)性能試驗(yàn)
4.4.1 測(cè)試系統(tǒng)組成
4.4.2 光學(xué)發(fā)射波束形成試驗(yàn)
4.4.3 同頻多波束試驗(yàn)
4.4.4 異頻多波束試驗(yàn)

第5章 微波光子雷達(dá)對(duì)抗系統(tǒng)信號(hào)處理技術(shù)
5.1 實(shí)時(shí)信號(hào)檢測(cè)
5.1.1 實(shí)時(shí)信號(hào)檢測(cè)算法
5.1.2 實(shí)時(shí)截獲算法的硬件實(shí)現(xiàn)
5.2 基于時(shí)空頻聯(lián)合的信號(hào)分選
5.2.1 信號(hào)分選的任務(wù)及面臨的困難
5.2.2 信號(hào)分選研究現(xiàn)狀
5.2.3 寬帶光控陣列中的信號(hào)分選
5.2.4 總結(jié)與展望
5.3 基于光控多波束精確測(cè)向
5.3.1 改進(jìn)的多波束比幅方法
5.3.2 測(cè)向精度影響因素分析

第6章 微波光子雷達(dá)對(duì)抗未來(lái)發(fā)展
6.1 全光模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)
6.1.1 光學(xué)模數(shù)轉(zhuǎn)換
6.1.2 光電混?
6.1.3 全光模數(shù)轉(zhuǎn)換
6.1.4 總結(jié)與討論
6.2 微波光子瞬時(shí)測(cè)頻技術(shù)
6.2.1 基于色散介質(zhì)的頻率測(cè)量方案
6.2.2 基于干涉器件的測(cè)頻方式
6.2.3 基于頻率-光功率映射的測(cè)頻研究
6.2.4 多信號(hào)頻率測(cè)頻方案
6.2.5 基于光頻梳和波分復(fù)用的信道化測(cè)頻方案
6.2.6 總結(jié)與討論
6.3 光子信道化技術(shù)
6.3.1 微波光子信道化原理
6.3.2 信道化接收機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)
6.3.3 總結(jié)與討論
6.4 自適應(yīng)技術(shù)
6.4.1 自適應(yīng)技術(shù)發(fā)展歷程
6.4.2 全自適應(yīng)雷達(dá)
6.4.3 機(jī)器學(xué)習(xí)
6.5 對(duì)抗資源調(diào)度技術(shù)
6.5.1 小規(guī)模分配決策
6.5.2 大規(guī)模分配決策
6.5.3 多任務(wù)整合
參考文獻(xiàn)
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