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有线数字电视信道接收芯片的实现研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
目录第6-9页
第一章 绪论第9-21页
   ·数字电视及其传输技术的发展概要第9-14页
     ·数字电视与高清晰度电视第9-10页
     ·国外数字电视的发展简况第10页
     ·我国数字电视的进展情况第10-12页
     ·我们的数字电视广播系统传输方案第12-14页
   ·集成电路的设计方法第14-18页
     ·集成电路设计方法和设计工具的变革第14-15页
     ·芯片自上而下的设计流程第15-18页
     ·深亚微米芯片设计的物理综合第18页
   ·本文的内容安排和主要研究成果第18-21页
第二章 接收端的原理及算法分析第21-66页
   ·VSB调制原理第21-27页
     ·VSB调制的一般原理第21-22页
     ·VSB调制方式的性能分析第22-24页
     ·全数字的VSB调制过程第24-27页
   ·载波恢复的原理及算法分析第27-37页
     ·数字接收环第27-28页
     ·全数字的载波恢复的基本流程第28-34页
     ·VSB下的锁相环路特性第34-35页
     ·辅助捕获第35-37页
   ·时钟恢复的原理及算法分析第37-48页
     ·误差反馈环的时钟提取原理第37-39页
     ·段同步头的检测第39-44页
     ·利用段同步头的时钟同步第44-48页
   ·均衡器的原理与算法分析第48-53页
     ·自适应均衡器的基本原理第48-51页
     ·判决反馈均衡器(DFE)第51-53页
   ·相位跟踪的原理与算法分析第53-58页
     ·相位跟踪的原理第53-55页
     ·修正的相位跟踪算法第55-58页
   ·RS译码原理与算法分析第58-65页
     ·RS码的定义第58-59页
     ·RS码的译码方法第59-60页
     ·采用修正的Euclid算法的RS译码过程第60-61页
     ·错误溢出指示的判断及性能分析第61-65页
   ·本章小结第65-66页
第三章 芯片的结构及实现方法研究第66-99页
   ·系统性能的确立第66-69页
     ·传输性能的定型第66-67页
     ·实现的性能评估第67-69页
   ·芯片的结构设计第69-77页
     ·芯片的划分第69-71页
     ·系统结构的优化第71-76页
     ·系统工作的控制策略第76-77页
   ·系统基于软硬件协同设计的方法策略第77-86页
     ·软硬件协同设计的过程第77-80页
     ·软硬件协同设计的关键技术第80-83页
     ·本芯片基于软硬件协同设计方法的分析第83-86页
   ·基于ASIP的RS译码器的软硬件协同设计第86-98页
     ·模块的软硬件划分第86-87页
     ·基于ASIP的修正Euclids迭代算法的实现第87-92页
     ·RS译码器的纯硬件模块部分第92-93页
     ·软件编程第93-95页
     ·多模式下的结构修正第95-96页
     ·实现的结果分析第96-97页
     ·ASIP在其它模块中的应用第97-98页
   ·本章小结第98-99页
第四章 基于EDA的设计及验证策略第99-127页
   ·基于标准单元的EDA设计流程第99-101页
   ·芯片的可测试性设计(DFT)第101-114页
     ·测试与可测试性设计第101-103页
     ·故障模型第103-104页
     ·本芯片的可测试性设计策略第104-114页
   ·系统的设计验证技术与策略第114-126页
     ·设计验证流程第114-115页
     ·常用的设计验证技术第115-118页
     ·本芯片的验证方法策略第118-126页
   ·本章小结第126-127页
第五章 全文总结和工作展望第127-129页
附录 芯片的实现结果第129-131页
参考文献第131-139页
攻读博士期间已发表和录用的论文第139-140页
攻读博士期间参加的科研工作第140-141页
致谢第141页

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