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CORDIC算法在超声相控阵检测仪的应用

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 超声相控阵检测仪基本构架与信号实时处理需求第12-14页
    1.3 课题相关内容国内外研究进展第14-22页
        1.3.1 超声相控阵仪器复杂函数计算方法第14-18页
        1.3.2 CORDIC算法技术发展第18-22页
    1.4 课题主要研究内容及章节安排第22-23页
第二章 几种改进CORDIC算法与应用分析第23-37页
    2.1 引言第23页
    2.2 高基数CORDIC算法第23-25页
        2.2.1 算法原理第23-24页
        2.2.2 特点与应用分析第24-25页
    2.3 角度重编码CORDIC算法第25-29页
        2.3.1 算法原理第25-28页
        2.3.2 特点与应用分析第28-29页
    2.4 混合粗微调CORDIC算法第29-34页
        2.4.1 算法原理第29-33页
        2.4.2 特点与应用分析第33-34页
    2.5 基于冗余数CORDIC算法第34-36页
        2.5.1 算法原理第34-35页
        2.5.2 特点与应用分析第35-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第三章 基于高基数CORDIC算法DDS数字合成模块研究第37-53页
    3.1 引言第37页
    3.2 超声相控阵DDS数字合成模块第37-45页
        3.2.1 DDS基本原理第37-43页
        3.2.2 超声相控阵DDS数字合成模块功能与应用第43-44页
        3.2.3 信号处理特点第44-45页
    3.3 基于高基数CORDIC算法DDS数字合成模块设计第45-49页
        3.3.1 基于高基数CORDIC算法DDS数字合成模块建模第46-47页
        3.3.2 DDS数字合成模块FPGA实现第47-49页
    3.4 基于高基数CORDIC算法DDS数字合成模块性能仿真第49-52页
        3.4.1 仿真方法第49-50页
        3.4.2 结果分析第50-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 基于高基数CORDIC算法TGC模块研究第53-68页
    4.1 引言第53页
    4.2 超声相控阵TGC模块第53-62页
        4.2.1 TGC基本原理第53-59页
        4.2.2 超声相控阵TGC模块功能与应用第59-61页
        4.2.3 信号处理特点第61-62页
    4.3 基于高基数CORDIC算法TGC模块设计第62-64页
        4.3.1 基于高基数CORDIC算法TGC模块建模第62-63页
        4.3.2 TGC模块FPGA实现第63-64页
    4.4 基于高基数CORDIC算法TGC模块性能仿真第64-67页
        4.4.1 仿真方法第65页
        4.4.2 结果分析第65-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第五章 基于混合粗微调CORDIC算法超声回波正交解调模块研究第68-83页
    5.1 引言第68页
    5.2 超声相控阵回波正交解调模块第68-76页
        5.2.1 正交解调基本原理第69-74页
        5.2.2 超声相控阵回波正交解调模块功能与应用第74-76页
        5.2.3 信号处理特点第76页
    5.3 基于混合粗微调CORDIC算法回波正交解调模块设计第76-79页
        5.3.1 基于混合粗微调CORDIC算法回波正交解调模块建模第77页
        5.3.2 回波正交解调模块FPGA实现第77-79页
    5.4 基于混合粗微调CORDIC算法回波正交解调模块性能仿真第79-81页
        5.4.1 仿真方法第79-80页
        5.4.2 结果分析第80-81页
    5.5 本章小结第81-83页
结论与展望第83-85页
参考文献第85-89页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第89-90页
致谢第90-91页
附件第91页

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