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便携式多波束测深仪实时波束形成技术研究与实现

第1章 绪论第1-15页
   ·引言第10-11页
   ·多波束测深系统现状及趋势第11-14页
     ·SeaBeam多波束测深系统第11页
     ·ELAC BottomChart多波束测深系统第11-12页
     ·Simrad多波束测深系统第12页
     ·ATLAS Fansweep多波束测深系统第12-13页
     ·SeaBat多波束测深系统第13-14页
   ·本论文研究内容第14-15页
第2章 多波束海底地形采样技术第15-32页
   ·引言第15页
   ·DFT波束形成第15-20页
     ·基本原理第15-18页
     ·DFT波束形成的局限性第18-20页
   ·数字延时求和波束形成第20-21页
   ·移边带波束形成第21-24页
     ·复解调概念第21-22页
     ·移位边带波束形成(SSB)第22-24页
   ·数字内插波束形成第24-30页
     ·数字内插滤波原理第24-25页
     ·信号的抽取第25-26页
     ·抽样与插值结合的抽样率转换第26-27页
     ·内插与抽样的多相滤波器实现第27-29页
     ·带有多抽样率转换的SSB波束形成器第29-30页
   ·本章小结第30-32页
第3章 均匀线列阵时延—相移混合式波束形成第32页
   ·引言第32-48页
   ·时延—相移混合式波束形成基本思想第32-33页
   ·混合波束形成器的结构第33-35页
   ·工作原理第35-41页
     ·第一级DFT第35-36页
     ·第三级DFT第36-38页
     ·第二级延迟控制第38页
     ·设计上的考虑第38-41页
   ·计算上的要求第41-42页
   ·仿真实例第42-46页
   ·SSB波束形成和混合式相移时延波束形成的关系第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第4章 TMS320C6711特性分析及算法优化技术第48-69页
   ·引言第48页
   ·通用DSP器件特性第48-51页
     ·DSP结构特点第49-51页
   ·TMS320C6711DSP内核结构第51-55页
     ·特殊的算术单元第51-55页
   ·软件流水概念第55-57页
   ·TMS320C6000源代码开发流程和代码优化技术第57-62页
     ·优化算法的一些经验第59-62页
   ·C6711时延相移波束形成算法几个关键措施第62-68页
     ·使用TMS320C6711实现FIR滤波器第63-64页
     ·循环缓冲器的实现第64-68页
   ·FFT运算第68页
   ·内插运算第68页
   ·本章小结第68-69页
第5章 C6711多DSP阵列处理平台设计第69-86页
   ·引言第69-71页
   ·基于相移—时延波束形成算法的并行处理平台设计第71-73页
   ·EMIF与存储器接口设计第73-79页
     ·EMIF与异步存储器接口设计第75-79页
   ·基于直接存储器访问(EDMA)数据传输第79-83页
     ·概述第79页
     ·EDMA体系结构第79-81页
     ·HPI第81页
     ·传输请求链第81页
     ·传输枢纽第81-82页
     ·QDMA控制器的性能及其在波束形成算法中的应用第82-83页
   ·混合式波束形成算法的实时实现第83-85页
   ·本章结论第85-86页
结论第86-88页
参考文献第88-90页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第90-91页
致谢第91页

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