基于随机解调的模拟信息转换技术研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题背景、目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 基于压缩感知的 AIC 技术研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文的研究内容与结构 | 第12-14页 |
第2章 随机解调原理研究 | 第14-39页 |
2.1 压缩感知原理 | 第14-18页 |
2.2 随机解调原理 | 第18-24页 |
2.2.1 概述 | 第18-21页 |
2.2.2 数学描述 | 第21-24页 |
2.3 仿真实验 | 第24-30页 |
2.4 影响因素分析 | 第30-38页 |
2.4.1 m 序列周期长度的影响 | 第30-32页 |
2.4.2 采样相位偏差的影响 | 第32-35页 |
2.4.3 滤波器参数偏差的影响 | 第35-37页 |
2.4.4 采样速率的影响 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 随机解调系统设计 | 第39-51页 |
3.1 需求分析 | 第39页 |
3.2 硬件设计 | 第39-44页 |
3.2.1 调理板卡设计 | 第40-43页 |
3.2.2 PXIe 仪器整合方式 | 第43-44页 |
3.2.3 触发模块与同步机制 | 第44页 |
3.3 软件设计 | 第44-50页 |
3.3.1 上位机软件的操作流程 | 第46页 |
3.3.2 部分程序框图 | 第46-49页 |
3.3.3 m 序列模块 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 系统感知矩阵的构造方法 | 第51-70页 |
4.1 理论计算法 | 第51-53页 |
4.2 步进正弦激励法 | 第53-55页 |
4.2.1 步进正弦激励法的原理 | 第53-54页 |
4.2.2 步进正弦激励法的步骤 | 第54-55页 |
4.3 基于 m 序列和 FFT 的快速构造法 | 第55-69页 |
4.3.1 m 序列激励法测量系统的脉冲响应 | 第55-64页 |
4.3.2 共轭转置-FFT 法计算观测矩阵 | 第64-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 硬件实验和分析 | 第70-78页 |
5.1 评价指标 | 第70页 |
5.2 硬件实验 | 第70-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
附录 | 第85-88页 |
攻读学位期间发表的论文、专利 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |