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基于SOC的甚低频/特低频信号分析仪设计与实现

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究工作的背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 频谱分析技术的研究现状第11-12页
        1.2.2 信号分析仪的发展现状第12页
        1.2.3 片上系统技术的发展现状第12-13页
    1.3 研究目标与研究内容第13页
    1.4 本论文的结构安排第13-15页
第二章 信号分析仪系统总体方案设计第15-22页
    2.1 需求分析第15-17页
        2.1.1 系统方案需求分析第15-16页
        2.1.2 基础硬件需求分析第16页
        2.1.3 SOC处理系统需求分析第16-17页
        2.1.4 技术指标第17页
    2.2 方案设计第17-21页
        2.2.1 总体方案设计第17-18页
        2.2.2 数据采集模块设计分析第18-19页
        2.2.3 基于SOC的数字信号处理平台设计分析第19-20页
        2.2.4 系统和功能软件设计分析第20-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第三章 基于全相位内插FFT的频率估计算法第22-33页
    3.1 传统FFT谱分析及其缺陷第22-24页
    3.2 全相位数据预处理算法第24-30页
    3.3 基于全相位内插FFT的频率估计算法第30-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第四章 信号分析仪的硬件电路设计第33-42页
    4.1 数据采集板的硬件电路设计第33-38页
        4.1.1 电源电路设计第33-35页
        4.1.2 时钟电路设计第35页
        4.1.3 信号调理电路设计第35-38页
    4.2 基于SOC的数字信号处理平台硬件电路设计第38-41页
        4.2.1 ZYNQ启动硬件电路第38-39页
        4.2.2 FMC连接器硬件电路第39-40页
        4.2.3 以太网和串口通信接口电路第40-41页
    4.3 本章小结第41-42页
第五章 信号分析仪的功能设计与实现第42-65页
    5.1 ZYNQ中的软硬件系统第42-43页
    5.2 可编程逻辑子系统的设计第43-59页
        5.2.1 AD7763数字逻辑接口模块的设计第43-47页
        5.2.2 抽取滤波处理单元的设计第47-51页
        5.2.3 基于全相位预处理的快速傅里叶变换单元的设计第51-55页
        5.2.4 数据与指令交互接口的设计第55-59页
    5.3 处理器子系统软件设计第59-64页
        5.3.1 数据交互模块驱动的设计第59-61页
        5.3.2 频率参数估计功能的设计第61-62页
        5.3.3 以太网传输功能的设计第62-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第六章 系统测试与结果分析第65-71页
    6.1 系统测试方案第65页
    6.2 测试平台的搭建第65-66页
    6.3 系统测试结果第66-70页
        6.3.1 可编程逻辑IP测试第66-67页
        6.3.2 信号频谱分析功能测试第67-70页
    6.4 本章小结第70-71页
第七章 全文总结与展望第71-73页
    7.1 全文总结第71页
    7.2 后续工作展望第71-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-76页

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