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虚实融合的混频电路远程实验平台设计与实现

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1. 绪论第10-17页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 研究现状第11-13页
        1.2.1 国外研究现状第12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 主要研究内容与创新点第13-15页
    1.4 论文章节安排第15-17页
2. 远程实验平台的设计流程和开发环境第17-23页
    2.1 引言第17页
    2.2 远程实验平台的设计流程第17-18页
    2.3 远程实验平台的开发环境第18-22页
        2.3.1 平台的硬件开发环境第18-20页
        2.3.2 平台的软件开发环境第20-22页
    2.4 小结第22-23页
3. 基于Multisim的混频电路设计与性能仿真分析第23-64页
    3.1 引言第23页
    3.2 基于Multisim的混频电路设计第23-33页
        3.2.1 混频器原理第23-26页
        3.2.2 三极管混频电路的设计第26-29页
        3.2.3 模拟乘法器混频电路的设计第29-33页
    3.3 基于Multisim混频电路性能仿真分析第33-62页
        3.3.1 三极管混频电路性能仿真分析第33-54页
        3.3.2 模拟乘法器混频电路性能仿真分析第54-62页
    3.4 小结第62-64页
4. 基于ELVIS平台的混频电路硬件实现与测试第64-82页
    4.1 引言第64页
    4.2 混频电路的PCB板设计与硬件实现第64-68页
    4.3 硬件电路的测试与分析第68-81页
        4.3.1 硬件测试环境第68-71页
        4.3.2 NI ELVIS II+虚拟仪器测试分析第71-79页
        4.3.3 ELVIS与Multisim联合仿真测试分析第79-81页
    4.4 小结第81-82页
5. 基于Lab VIEW的自动化仿真分析平台第82-103页
    5.1 引言第82页
    5.2 自动化仿真分析平台的设计第82-84页
    5.3 Multisim与LabVIEW的交互接口第84-85页
    5.4 LabVIEW程序及实验分析界面设计第85-102页
        5.4.1 三极管混频实验界面与程序设计--输入调幅波第85-92页
        5.4.2 三极管混频实验界面与程序设计--输入等幅波第92-97页
        5.4.3 乘法器混频实验界面与程序设计--输入调幅波第97-100页
        5.4.4 乘法器混频实验界面与程序设计--输入等幅波第100-102页
    5.5 小结第102-103页
6. 基于WEB的远程实验平台开发与性能测试第103-122页
    6.1 引言第103页
    6.2 远程实验平台的设计第103-104页
    6.3 LabVIEW远程实验平台界面的开发第104-113页
    6.4 远程实验平台的实现及性能测试第113-121页
        6.4.1 远程实验平台仿真实验界面测试第114-119页
        6.4.2 远程实验平台硬件实验界面测试第119-121页
    6.5 小结第121-122页
7. 总结和展望第122-124页
    7.1 总结第122-123页
    7.2 展望第123-124页
参考文献第124-129页
作者在攻读硕士学位期间发表的成果和参与的项目第129-130页
致谢第130页

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