第1章 绪论 1
1.1 雷达BIT技术概述 1
1.2 国内外BIT技术发展概况 4
1.2.1 BIT的应用与发展 4
1.2.2 智能BIT技术 6
1.2.3 我国BIT技术现状 9
1.3 相关技术发展概况 10
1.3.1 BIT状态监测 10
1.3.2 BIT虚警问题 14
第2章 雷达智能BIT技术 19
2.1 雷达BIT的分类与性能 19
2.1.1 雷达BIT的基本要求 19
2.1.2 雷达BIT的分类 21
2.1.3 雷达BIT的指标 22
2.2 雷达故障的特点及其对检测诊断系统的要求 24
2.2.1 复杂电子系统故障的特点 24
2.2.2 雷达故障的特点及故障机理 26
2.2.3 对检测诊断系统的要求 29
2.3 雷达结构与故障的层次分析 29
2.3.1 层次分析理论与应用 29
2.3.2 雷达系统的层次结构 31
2.3.3 雷达故障的层次分析 32
2.4 雷达智能BIT的实现方式 34
2.4.1 雷达智能BIT层次模型 34
2.4.2 雷达智能BIT状态监测系统 35
2.4.3 雷达智能BIT综合故障诊断系统 37
2.5 本章小结 39
第3章 雷达状态监测点的优化与诊断策略设计 41
3.1 监测点的选择与设置 42
3.1.1 监测点的类型 42
3.1.2 监测点的设置原则 42
3.1.3 监测点的选择与设置方法 43
3.2 基于故障树分析(FTA)的监测点选取与诊断策略设计 45
3.2.1 故障树的概念及其数学描述 45
3.2.2 故障树分析中几种典型的重要度 48
3.2.3 基于故障树分析的状态监测点的选取 52
3.2.4 基于FTA与BDD的雷达BIT状态监测点的优化选取 55
3.2.5 基于故障树分析的BIT故障诊断策略设计 58
3.3 基于多信号流图模型的监测点优化与诊断策略设计 60
3.3.1 多信号流图模型方法 60
3.3.2 多信号流图模型的表示 61
3.3.3 监测点优化与诊断策略设计 63
3.4 本章小结 68
第4章 雷达智能BIT整机性能监测 69
4.1 雷达智能BIT整机性能监测的可行性探讨 69
4.1.1 雷达BIT状态监测的特点与需求 69
4.1.2 基于BIT与ATE结合的雷达整机性能监测 71
4.2 整机性能监测总体方案 73
4.2.1 整机性能监测结构模型 73
4.2.2 整机性能监测工作流程 75
4.2.3 整机性能监测实现方式 77
4.3 整机性能监测原理与方法 78
4.3.1 天线馈电线系统性能监测 78
4.3.2 接收系统性能监测 91
4.3.3 发射系统性能监测 97
4.3.4 天线控制系统性能监测 99
4.4 本章小结 103
第5章 雷达BIT系统结构模型及虚警分析 105
5.1 BIT系统结构模型 105
5.1.1 雷达BIT动态系统数学模型 105
5.1.2 基于信息处理流程的雷达BIT系统结构模型 108
5.2 BIT系统中的虚警及其对雷达的影响 113
5.2.1 虚警及虚警率的概念与现象 113
5.2.2 虚警对雷达的影响 116
5.3 雷达BIT虚警机理分析 117
5.3.1 BIT故障诊断不确定性分析及建模 117
5.3.2 基于信息处理流程的虚警机理分析 120
5.3.3 基于动态系统数学模型的虚警机理分析 126
5.4 雷达BIT虚警原因与虚警抑制方案 133
5.4.1 虚警产生的原因概括 133
5.4.2 减少雷达BIT虚警的思路与技术途径 134
5.5 本章小结 139
第6章 BIT系统虚警抑制技术 141
6.1 基于传感器数据证实与检测融合的虚警抑制技术 141
6.1.1 方法的提出 141
6.1.2 传感器数据证实与检测融合BIT系统模型 143
6.1.3 传感器数据证实虚警性能分析 148
6.1.4 传感器数据证实与检测融合系统虚警性能分析 152
6.2 基于AGCD快速算法的广义似然比信号检测降噪技术 157
6.2.1 现代降噪方法概述 157
6.2.2 AGCD快速算法降噪方法 160
6.2.3 AGCD原理及其快速算法 162
6.2.4 基于AGCD快速算法的广义似然比信号检测降噪原理 165
6.2.5 仿真结果及分析 171
6.3 本章小结 172
参考文献 175