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GMR磁传感器信号检测技术研究

摘要第1-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第13-18页
   ·论文研究的背景和意义第13-14页
     ·课题的来源第13页
     ·研究背景第13-14页
     ·研究意义第14页
   ·国内外研究现状第14-17页
     ·基于小波去噪的信号检测方法第14-15页
     ·基于混沌振子的信号检测方法第15页
     ·基于频谱校正技术的信号检测方法第15-16页
     ·低噪声前置放大器第16页
     ·锁相放大器第16-17页
   ·论文的主要内容和结构安排第17-18页
第二章 检测系统的设计与实现第18-33页
   ·GMR 磁传感器及其信号检测需求第18-20页
     ·GMR 磁传感器第18页
     ·磁传感器信号特征第18-19页
     ·检测需求第19-20页
   ·检测系统总体方案设计第20页
   ·系统硬件设计第20-28页
     ·低噪声前置放大电路第20-25页
     ·数据采集处理电路第25-28页
   ·系统软件设计第28-32页
     ·DSP 主机软件设计第28-31页
     ·上位机软件设计第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 基于频谱校正技术检测算法研究第33-54页
   ·基于 FFT 比值法的检测算法第33-34页
   ·基于三角自卷积窗的检测算法第34-38页
     ·离散三角自卷积窗第34-35页
     ·三角自卷积窗的频谱函数第35页
     ·三角自卷积窗的频谱特性第35-37页
     ·基于三角自卷积窗的检测原理第37-38页
   ·改进型频谱校正检测算法第38-41页
     ·修正 FFT 比值法第38-39页
     ·基于滑动平均窗的频谱校正检测算法第39-41页
   ·满足精度要求的离散频谱分析条件第41-49页
     ·随机噪声背景下离散频谱分析第41-45页
     ·离散频谱分析的幅值与相位分布第45-47页
     ·离散频谱分析条件的精度要求第47-49页
   ·仿真分析第49-52页
     ·无噪声情况下仿真分析第49-50页
     ·白噪声情况下仿真分析第50-52页
   ·本章小结第52-54页
第四章 基于数字锁相放大器的信号检测算法第54-69页
   ·锁相放大器第54-56页
     ·锁相放大器中的频谱迁移第54-55页
     ·数字锁相放大器原理第55-56页
   ·直接数字频率合成技术第56-57页
   ·窄带 FIR 滤波器设计与实现第57-64页
     ·多抽样率信号处理第57-58页
     ·积分梳状滤波器第58-62页
     ·半带滤波器第62-63页
     ·高效窄带 FIR 滤波器的实现第63-64页
   ·仿真分析第64-68页
     ·窄带 FIR 滤波器各级幅频响应仿真第64-66页
     ·无噪声情况下检测算法仿真分析第66-67页
     ·白噪声情况下检测算法仿真分析第67-68页
   ·本章小结第68-69页
第五章 实验结果与分析第69-76页
   ·低噪声前置放大电路性能测试第69-71页
     ·测试平台的搭建第69-70页
     ·实验结果第70-71页
     ·实验结论第71页
   ·检测算法性能测试第71-74页
     ·测试平台的搭建第71页
     ·基于频谱校正技术的检测算法性能测试第71-73页
     ·基于数字锁相放大器的检测算法性能测试第73-74页
     ·实验结论第74页
   ·GMR 磁传感器信号检测系统性能测试第74-75页
   ·本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
   ·总结第76-77页
   ·展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-82页
作者在学期间取得的学术成果第82页

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