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星载SAR数据形成分机地面测试仪的设计及实现

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-16页
 1.1 合成孔径雷达发展及现状第9-13页
 1.2 合成孔径雷达的应用第13-14页
 1.3 论文研究的意义和主要内容第14-16页
  1.3.1 论文研究的意义及贡献第14-15页
  1.3.2 本论文的主要内容第15-16页
第二章 合成孔径雷达的基本原理第16-28页
 2.1 合成孔径雷达原理第16-22页
  2.1.1 线性调频信号与脉冲压缩第16-19页
  2.1.2 合成天线阵列第19-20页
  2.1.3 从信号处理角度理解合成孔径雷达第20-22页
 2.2 星载SAR系统组成第22-27页
  2.2.1 星上雷达系统第23-26页
  2.2.2 数据传输系统第26-27页
 2.3 星载SAR性能第27-28页
  2.3.1 空间性能参数第27页
  2.3.2 辐射性能参数第27页
  2.3.3 系统性能参数第27-28页
第三章 I/O两路雷达正交视频信号源第28-39页
 3.1 数据形成分机第28-29页
 3.2 线性调频信号模拟产生法第29-30页
 3.3 直接数字频率合成技术第30-34页
  3.3.1 DDS的基本原理第31页
  3.3.2 DDS的性能特点第31-32页
  3.3.3 DDS的应用范围和发展前景第32-34页
 3.4 雷达正交视频信号源的设计第34-37页
  3.4.1 硬件设计第34-35页
  3.4.2 AD9854芯片的主要特点第35-36页
  3.4.3 AD9854的工作模式第36页
  3.4.4 视频信号产生方法第36-37页
  3.4.5 印制板设计中需要注意的问题第37页
 3.5 雷达正交视频信号源的软件设计第37-38页
 3.6 小结第38-39页
第四章 辅助数据及信号形成单元第39-50页
 4.1 单元功能与设计方案第39页
 4.2 辅助数据与信号形成单元的实现第39-43页
  4.2.1 RS - 422串行接口芯片第39-40页
  4.2.2 辅助数据、时钟及相关信号形成第40-43页
  4.2.3 遥控和监测第43页
 4.3 软件设计第43-49页
  4.3.1 FPGA的自顶而下设计方法第43-45页
  4.3.2 硬件描述语言概述第45-46页
  4.3.3 软件设计流程第46-48页
  4.3.4 功能仿真与时序验证第48-49页
 4.4 小结第49-50页
第五章 数据传输、记录及显示单元第50-61页
 5.1 USB概述第50-51页
  5.1.1 USB传输模式第51页
 5.2 数据传输、记录及显示单元设计第51-55页
  5.2.1 低电压差分信号传输接口第52页
  5.2.2 FPGA功能模块第52-53页
  5.2.3 USB传输模块第53-55页
 5.3 软件设计第55-60页
  5.3.1 FPGA的软件设计第55-57页
  5.3.2 C8051F320的软件设计第57-60页
 5.4 小结第60-61页
第六章 高斯随机噪声源第61-71页
 6.1 常见的噪声发生器设计方法第61页
  6.1.1 用模拟器件产生第61页
  6.1.2 用数字技术产生第61页
 6.2 均匀分布的伪随机序列的产生第61-67页
  6.2.1 m序列第62-63页
  6.2.2 数学递推法第63-64页
  6.2.3 混沌映射第64-67页
   6.2.3.1 混沌理论第64-65页
   6.2.3.2 Tent映射第65-67页
 6.3 均匀噪声转为高斯噪声第67-69页
  6.3.1 软件法第67页
  6.3.2 低通滤波器法第67页
  6.3.3 映射函数法第67-69页
 6.4 高斯噪声源设计方案第69页
  6.4.1 高速 D/A转换第69页
 6.5 软件设计第69-70页
 6.6 小结第70-71页
第七章 结束语第71-72页
附图第72-76页
 附图 A第72-73页
 附图 B第73-74页
 附图 C第74-75页
 附图 D第75-76页
参考文献第76-80页
攻读硕士期间发表的论文第80-81页
致谢第81页

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