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基于FPGA实现高速专用数字下变频器

第一章 引言第1-12页
   ·数字下变频技术简介第9-11页
     ·数字下变频技术的应用及前景第9-10页
     ·数字下变频产品的现状第10页
     ·FPGA 在数字下变频领域的应用第10-11页
   ·本论文的课题背景及本人工作第11页
   ·本论文的内容安排第11-12页
第二章 数字下变频的基本原理与主要算法第12-33页
   ·数字下变频原理概述第12-15页
     ·数字下变频的基本结构第12页
     ·数字下变频的基本原理第12-13页
     ·影响数字下变频器性能的主要因素第13-14页
     ·主流数字下变频器的技术指标第14-15页
   ·数字下变频采用的主要算法第15-32页
     ·查表法第15页
     ·CORDIC 算法第15-20页
     ·CIC 滤波器第20-24页
     ·HB 滤波器第24-27页
     ·DA 算法第27-31页
     ·重采样理论第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 DDC 关键模块基于FPGA 的设计与实现第33-72页
   ·各模块基本配置和功能第34-35页
   ·可编程下变频模块的参数设计与性能分析第35-41页
     ·相位累加器位宽计算第35-36页
     ·相位截断及其效应分析第36-40页
     ·CORDIC 算法实现NCO 和混频器的优缺点第40-41页
     ·NCO 和混频器在FPGA 中的实现第41页
   ·CIC 子模块的性能分析与设计实现第41-51页
     ·CIC 滤波器设计与应用中需要注意的问题第41-47页
     ·CIC 子模块的实现第47-51页
   ·HB 子模块的配置与实现第51-54页
     ·HB 滤波器的系数配置第51-53页
     ·HB 子模块的实现第53-54页
   ·DA-FIR 的设计与实现第54-58页
     ·FPGA 实现DA 算法的资源优化第54-55页
     ·FPGA 实现DA 算法的速度优化第55页
     ·DA-FIR 的实现结构第55-56页
     ·DA-FIR 的辅助模块第56-58页
     ·DA-FIR 与MAC-FIR 在FPGA 中实现的比较第58页
   ·AGC 模块的设计与实现第58-66页
     ·AGC 的结构和参数计算第59-64页
     ·AGC 功能仿真第64-66页
   ·重采样滤波器组模块的设计与实现第66-69页
     ·实现分数倍重采样的思路第66-67页
     ·多相内插滤波器第67页
     ·重采样Timing NCO第67-68页
     ·多相滤波器的相位计算第68-69页
     ·重采样后的DRDY 抖动(Jitter)第69页
   ·坐标变换模块的设计实现第69-71页
     ·坐标变换模块的实现第69页
     ·坐标变换模块在实现上需要注意的问题第69-71页
   ·本章小结第71-72页
第四章 提高DDC 处理速度和信号带宽的优化设计第72-77页
   ·各模块间的相互性能制约第72页
   ·DDC 系统处理速度和带宽的综合优化第72-75页
     ·FIR 滤波器的速度和带宽优化第72-73页
     ·HB 滤波器的速度和带宽优化第73-75页
     ·重采样模块的速度和带宽考虑第75页
     ·抽取因子的弥补第75页
   ·数字下变频器设计参数指标第75-76页
   ·本章小结第76-77页
第五章 DDC 设计的测试与验证第77-92页
   ·DDC 测试方案第77-80页
     ·数字测试方式第77-79页
     ·模拟测试方式第79页
     ·混合测试方式第79页
     ·外挂DSP 或微处理器扩展板第79-80页
   ·DDC 专用开发板的设计第80-84页
     ·DDC 专用开发板的设计思想第80页
     ·DDC 专用开发板的硬件配置第80-84页
   ·本论文已完成的测试工作第84-91页
     ·NCO 功能测试第84-85页
     ·混频功能测试第85-86页
     ·CIC 滤波器测试第86-87页
     ·FIR 滤波器测试第87-88页
     ·坐标变换模块测试第88页
     ·系统整合测试第88-91页
   ·测试结论第91-92页
第六章 结论与展望第92-94页
   ·结论第92页
   ·下一步工作任务第92-93页
   ·未来展望第93-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-97页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第97页

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