摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 引言 | 第12-15页 |
·课题背景简介 | 第12-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-14页 |
·论文期间主要工作介绍 | 第14-15页 |
第二章 VLBI新技术 | 第15-24页 |
·基于磁盘的VLBI数据记录系统 | 第15-17页 |
·e-VLBI | 第17-18页 |
·数字滤波和高速A/D(Analog-to-Digital)采样器 | 第18-20页 |
·最新相关处理机技术 | 第20-22页 |
·VLBI标准接口 | 第22-24页 |
第三章 射电干涉测量中的信号处理 | 第24-44页 |
·两变量的高斯概率分布 | 第24页 |
·信号通道频率响应的评估 | 第24-26页 |
·射电信号3比特及3比特以上的量化分析 | 第26-29页 |
·VLBI接收系统 | 第29-30页 |
·基带转换原理 | 第30-38页 |
·单边带信号(SSB)的时域表达式 | 第31-34页 |
·实现方法 | 第34-38页 |
·带宽综 | 第38-44页 |
·带宽综合理论 | 第39-42页 |
·基于matlab的算法 | 第42-44页 |
第四章 数字采样 | 第44-65页 |
·采样定理及其频谱 | 第44-45页 |
·带通采样定理原理及证明 | 第45-50页 |
·带通采样定理 | 第45-46页 |
·带通采样定理的简单证明 | 第46-50页 |
·多速率信号采样 | 第50-54页 |
·抽取 | 第50-52页 |
·内插 | 第52-53页 |
·分数倍变速 | 第53-54页 |
·量化效应 | 第54-58页 |
·A/D变换器的性能参数和测试方法 | 第58-63页 |
·几个重要的性能指标 | 第58-60页 |
·A/D采样器的测试方法 | 第60-63页 |
·提高ADC动态范围的技术 | 第63-65页 |
第五章 数字频率综合(DDS) | 第65-76页 |
·DDS基本结构 | 第65-66页 |
·理想情况下DDS的频谱分析 | 第66-67页 |
·相位截短误差分析 | 第67-72页 |
·ε_P(n)的频谱特性 | 第68-70页 |
·相位截短情况下的DDS输出频谱 | 第70-72页 |
·幅度量化误差分析 | 第72-74页 |
·D/A对输出信号频谱的影响 | 第74页 |
·有用的计算公式 | 第74-76页 |
第六章 数字滤波技术 | 第76-98页 |
·滤波器的技术指标及分类 | 第76-79页 |
·技术指标 | 第76-78页 |
·数字滤波器的分类 | 第78-79页 |
·FIR数字滤波器设计研究 | 第79-88页 |
·FIR数字滤波器设计算法 | 第79-80页 |
·线性相位FIR滤波器 | 第80-83页 |
·FIR数字滤波器的系数量化及定点数设计中的动态范围考虑 | 第83-85页 |
·FIR数字滤波器内部数据寄存器位宽的考虑 | 第85-86页 |
·FIR数字滤波器的FPGA实现算法——分布式算法 | 第86-88页 |
·多相滤波器 | 第88-90页 |
·CIC抽取滤波器 | 第90-94页 |
·补偿滤波器 | 第94-95页 |
·Hilbert滤波器 | 第95-98页 |
第七章 数字基带转换器的设计 | 第98-110页 |
·模拟基带转换器的结构及其性能指标 | 第98-101页 |
·新型VLBI数据采集终端的构想 | 第101-102页 |
·DBBC的具体实现 | 第102-103页 |
·core模块算法的实现 | 第103-110页 |
·采用DDS+数字滤波实现 | 第103-107页 |
·多相滤波+FFT的结构 | 第107-110页 |
第八章 MINIDBBC样机及实验结果 | 第110-126页 |
·MiniDBBC样机的硬件平台 | 第110-112页 |
·Core模块的FPGA实现 | 第112-118页 |
·输入带宽64 MHZ下各模块的设计 | 第112-114页 |
·输入带宽128MHz下各模块的设计 | 第114-116页 |
·FPGA实现 | 第116-118页 |
·实验结果及分析 | 第118-123页 |
·8-通道样机的硬件结构 | 第123-126页 |
第九章 结论和展望 | 第126-128页 |
·结论 | 第126-127页 |
·展望 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-134页 |
附录A | 第134-136页 |
附录B | 第136-139页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第139-140页 |
个人简历 | 第140页 |