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基于FPGA的高速数字化接收与处理技术

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-13页
   ·课题研究背景和意义第10页
   ·国内外研究现状第10-11页
   ·论文的主要内容和论文安排第11-13页
     ·本论文的主要内容第11-12页
     ·论文内容安排第12-13页
第2章 高速高精度A/D转换技术第13-33页
   ·采样定理第13-15页
     ·基本采样理论——奈奎斯特采样定理第13-14页
     ·带通采样定理第14-15页
   ·模数转换器件(ADC)的选型第15-16页
   ·高速高精度AD转换技术的具体实现第16-21页
     ·A/D主要性能指标分析第16-18页
     ·AD9430外围电路设计第18-21页
   ·FPGA中AD9430的接口设计第21-27页
     ·接口设计的硬件电路第21-22页
     ·接口设计的软件实现第22-27页
   ·信号处理板上AD9430的性能测试结果第27-31页
     ·ADC采样前后的信号频谱关系第27页
     ·ADC的实际工作性能第27-31页
       ·ADC的输入功率考虑第27-28页
       ·ADC的实测信噪比第28-30页
       ·ADC的实测动态范围第30-31页
   ·本章遇到的问题、解决方法及经验总结第31-33页
第3章 高速数字信号处理技术第33-59页
   ·门限检测第33页
   ·低信噪比下信号检测技术第33-34页
   ·基于总和法的多样本检测原理与工程验证第34-43页
     ·基于单数据样本点的检测第34-35页
     ·基于取总和的多数据样本点的检测第35-36页
     ·总和法检测中的噪声统计与门限设定第36-39页
     ·采用总和法的信号检测仿真第39-42页
     ·总和法检测概率仿真分析第42-43页
   ·信号检测在FPGA中的实现第43-51页
     ·Virtex-Ⅱ Pro 2vp7的介绍第43-44页
     ·采样数据处理第44-45页
     ·门限设定第45页
     ·总和法信号检测第45-46页
     ·判决结果和数据传输第46-51页
       ·移位寄存器的生成第47-49页
       ·数据传输状态机第49-51页
   ·高精度脉冲常规参数测量技术第51-57页
     ·脉冲及其常规参数的定义第51-53页
       ·脉冲的定义第51-52页
       ·脉冲参数的定义第52-53页
     ·高精度脉冲常规参数测量的原理第53-57页
       ·脉冲幅度(PA)的测量方法第53-54页
       ·脉冲到达时间(TOA)的测量方法第54-55页
       ·脉冲宽度(PW)的测量方法第55页
       ·载频的测量方法第55-56页
       ·高精度脉冲常规参数测量方案设计框图第56-57页
   ·本章小结第57-59页
第4章 千兆以太网传输技术第59-86页
   ·以太网技术第59-62页
     ·什么是以太网第59页
     ·以太网分类第59-60页
     ·以太网的优越性第60-62页
   ·Virtex-4 FX12 Mini Module介绍第62-69页
     ·Virtex-4 FX12芯片介绍第63-64页
     ·DDR芯片第64-66页
     ·PHY芯片第66-69页
   ·基于Virtex-4 FX12 Mini Module千兆以太网设计第69-82页
     ·Virtex-4 FX12 Mini Module的供电设计第69-71页
     ·DDR的设计第71-77页
     ·MAC设计第77-82页
       ·以太网帧格式第77-78页
       ·MAC结构第78-79页
       ·MAC设计实现第79-82页
   ·工程中的实测结果及性能分析第82-85页
   ·本章小结第85-86页
第5章 光纤传输技术第86-98页
   ·光纤的分类第86页
   ·光纤的优越性第86-87页
   ·光纤传输的技术实现第87-92页
     ·光纤传输模块电路设计第87-89页
     ·千兆位高速串行收发器(MGT)模块第89-92页
   ·光纤传输测试第92-93页
   ·光纤传输在设计中的缓存考虑第93-97页
   ·本章小结第97-98页
第6章 总结与展望第98-100页
作者在硕士研究期间发表的论文及申请的专利第100-101页
致谢第101-102页
参考文献第102-103页

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