摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-13页 |
1.1.1 课题背景 | 第10-12页 |
1.1.2 课题的研究目的和意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第13-16页 |
1.2.1 认知无线电基本概念 | 第13-14页 |
1.2.2 无线电频谱感知基本概念 | 第14-15页 |
1.2.3 宽带频谱感知的国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.3 论文主要内容及结构安排 | 第16-18页 |
第2章 周期性非均匀采样 | 第18-30页 |
2.1 无混叠数字信号处理理论 | 第18-19页 |
2.2 周期性非均匀采样理论概述 | 第19-25页 |
2.2.1 周期性非均匀采样的定义 | 第19-20页 |
2.2.2 频率混叠的抑制 | 第20-22页 |
2.2.3 频率混叠的测量 | 第22-23页 |
2.2.4 最优采样序列的搜索 | 第23-25页 |
2.3 非基带信号的最小能量重建 | 第25-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 周期性非均匀采样在宽带频谱感知中的应用 | 第30-46页 |
3.1 周期性非均匀采样的主要对象 | 第30-31页 |
3.2 深度优先搜索算法 | 第31-35页 |
3.2.1 实验条件 | 第32-33页 |
3.2.2 实验结果及分析 | 第33-35页 |
3.3 功率谱密度估计 | 第35-37页 |
3.3.1 基于周期性非均匀采样的无偏功率谱密度估计 | 第35-36页 |
3.3.2 实验条件 | 第36页 |
3.3.3 实验结果及分析 | 第36-37页 |
3.4 周期性非均匀采样结合最小二乘法在宽带频谱感知中的应用 | 第37-43页 |
3.4.1 最小二乘法原理 | 第37-39页 |
3.4.2 最小二乘法对大主用户信号的衰减 | 第39-40页 |
3.4.3 实验条件 | 第40-41页 |
3.4.4 实验结果及分析 | 第41-43页 |
3.5 主用户信号的的最小能量重建 | 第43-45页 |
3.5.1 实验条件 | 第43页 |
3.5.2 实验结果及分析 | 第43-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 周期性非均匀采样系统的硬件设计与实现 | 第46-64页 |
4.1 周期性非均匀采样系统的总体框架设计 | 第47-61页 |
4.1.1 STM32微控器 | 第47-48页 |
4.1.2 现场可编程门阵列 | 第48-49页 |
4.1.3 触发模块 | 第49-52页 |
4.1.4 数据采集模块 | 第52-56页 |
4.1.5 存储传输模块 | 第56-60页 |
4.1.6 STM32时钟管理 | 第60-61页 |
4.2 周期性非均匀采样系统硬件结构 | 第61-62页 |
4.3 周期性非均匀采样系统软件设计 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 系统测试与实验结果分析 | 第64-78页 |
5.1 系统测试步骤 | 第64-68页 |
5.2 关键性技术研究 | 第68-70页 |
5.2.1 周期性非均匀时钟的产生 | 第68-70页 |
5.2.2 周期性非均匀采样的实现 | 第70页 |
5.3 系统采样结果分析 | 第70-75页 |
5.3.1 测试信号的产生 | 第70-71页 |
5.3.2 系统配置与采样结果分析 | 第71-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
作者简介 | 第86页 |