摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 探地雷达历史及研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 探地雷达接收机研究现状 | 第12-13页 |
1.3 主要研究内容与本文结构 | 第13-14页 |
第2章 接收机总体设计方案 | 第14-28页 |
2.1 探地雷达系统分析 | 第14-22页 |
2.1.1 探地雷达基本原理 | 第14-16页 |
2.1.2 探地雷达系统的测量方式 | 第16-17页 |
2.1.3 探地雷达体制选择 | 第17-19页 |
2.1.4 时域探地雷达的信号及组成 | 第19-22页 |
2.2 接收机设计需求分析 | 第22-26页 |
2.2.1 天线中心频率 | 第22页 |
2.2.2 数据采集参数 | 第22-26页 |
2.2.3 数据接收及传输 | 第26页 |
2.3 硬件总体方案设计 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 硬件电路设计 | 第28-40页 |
3.1 接收机性能评价指标 | 第28-29页 |
3.2 采样触发电路设计 | 第29-30页 |
3.2.1 SPDT 开关选择 | 第29-30页 |
3.2.2 比较电路设计 | 第30页 |
3.3 时变增益放大电路设计 | 第30-33页 |
3.4 ADC 采样电路设计 | 第33-35页 |
3.5 数据传输电路设计 | 第35-37页 |
3.6 主控制器选型及电源电路设计 | 第37-39页 |
3.7 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 逻辑与软件设计 | 第40-52页 |
4.1 FPGA 逻辑设计 | 第40-46页 |
4.1.1 增益电压控制逻辑设计 | 第40-42页 |
4.1.2 时钟逻辑设计 | 第42-43页 |
4.1.3 ADC 采样逻辑设计 | 第43-44页 |
4.1.4 数据传输逻辑设计 | 第44-46页 |
4.2 基于 LabVIEW 的上位机设计 | 第46-51页 |
4.2.1 LabVIEW 中 VISA 仪器的控制方法 | 第47-48页 |
4.2.2 LabVIEW 用户界面设计 | 第48-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 接收机功能及性能测试 | 第52-61页 |
5.1 接收机硬件组成 | 第52页 |
5.2 接收机功能测试 | 第52-58页 |
5.2.1 数据采集及数据传输功能验证 | 第52-53页 |
5.2.2 时变增益放大测试 | 第53-58页 |
5.3 接收机性能参数测试 | 第58-60页 |
5.3.1 噪声系数测试 | 第58-59页 |
5.3.2 灵敏度测试 | 第59页 |
5.3.3 带宽测试 | 第59-60页 |
5.3.4 动态范围测试 | 第60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67页 |