摘要 | 第10-11页 |
Abstract | 第11页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.3 论文的结构和主要工作 | 第16-18页 |
第二章 DSP处理关键技术研究 | 第18-29页 |
2.1 TMS320C6678芯片 | 第18-20页 |
2.2 通用DSP硬件处理平台 | 第20-23页 |
2.2.1 主要接口 | 第21-22页 |
2.2.2 C6678软件开发流程和环境 | 第22-23页 |
2.3 并行处理关键技术 | 第23-28页 |
2.3.1 并行处理模型 | 第23-24页 |
2.3.2 多核通信与同步技术 | 第24-25页 |
2.3.3 存储器性能测试 | 第25-26页 |
2.3.4 增强型直接存储器访问(EDMA) | 第26-27页 |
2.3.5 cache一致性维护 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 LFM信号参数估计测量综合方法设计 | 第29-51页 |
3.1 LFM信号离散模型 | 第29-31页 |
3.2 基于短时傅里叶变换(STFT)的LFM时频图生成及带宽时宽估计 | 第31-35页 |
3.2.1 短时傅里叶变换 | 第31-33页 |
3.2.2 STFT时频展示在C6678上的实现框架 | 第33-34页 |
3.2.3 带宽时宽粗检测方法 | 第34-35页 |
3.3 基于数字荧光的频谱态势分析 | 第35-38页 |
3.3.1 数字荧光技术 | 第35-36页 |
3.3.2 DPX在C6678上的实现框架 | 第36-38页 |
3.4 基于时域盒差分滤波的LFM信号脉宽估计方法 | 第38-41页 |
3.4.1 时域盒差分滤波原理 | 第38-40页 |
3.4.2 算法流程与验证 | 第40-41页 |
3.5 基于二分法的LFM调制斜率估计方法 | 第41-49页 |
3.5.1 试解调法 | 第41-44页 |
3.5.2 延时相关解调法 | 第44-46页 |
3.5.3 两种算法的组合改进 | 第46-49页 |
3.6 C6678平台综合处理流程 | 第49-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 大点数FFT的并行处理设计 | 第51-60页 |
4.1 大点数FFT分割计算原理 | 第51-52页 |
4.2 基于EDMA的大点数FFT设计 | 第52-58页 |
4.2.1 内存分配 | 第52-53页 |
4.2.2 计算总体流程 | 第53-54页 |
4.2.3 列向FFT计算 | 第54-56页 |
4.2.4 行向FFT计算 | 第56-58页 |
4.3 算法速度与正确性验证 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 流水LFM参数估计算法实现 | 第60-68页 |
5.1 整体硬件结构 | 第60-61页 |
5.2 多级PING/PONG并行流水算法实现 | 第61-66页 |
5.2.1 内存与EDMA通道分配 | 第62-64页 |
5.2.2 多核任务时序 | 第64-66页 |
5.3 算法验证 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 工作总结和展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第75页 |