基于LabVIEW与FPGA虚拟频谱分析仪的设计与实现
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 频谱分析仪研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 虚拟仪器国研究现状 | 第13页 |
1.3 研究内容和研究目标 | 第13-14页 |
1.4 本文的工作及章节安排 | 第14-15页 |
第二章 信号频谱分析的技术研究 | 第15-23页 |
2.1 频谱分析仪分类及原理 | 第15-18页 |
2.1.1 扫频频谱分析仪 | 第15-16页 |
2.1.2 矢量信号分析仪 | 第16-17页 |
2.1.3 实时频谱分析仪 | 第17-18页 |
2.2 信号频谱分析仪的技术指标 | 第18-19页 |
2.2.1 频率分辨率 | 第18页 |
2.2.2 灵敏度 | 第18页 |
2.2.3 测量动态范围 | 第18-19页 |
2.2.4 相位噪声 | 第19页 |
2.3 离散频谱的的误差分析 | 第19-21页 |
2.3.1 频谱混叠 | 第19-20页 |
2.3.2 频谱误差能量泄漏 | 第20页 |
2.3.3 栅栏效应 | 第20-21页 |
2.4 离散频谱误差解决方法 | 第21-22页 |
2.4.1 频谱混叠解决思路 | 第21页 |
2.4.2 频谱泄漏解决思路 | 第21-22页 |
2.4.3 栅栏效率解决思路 | 第22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 频谱分析仪系统设计方案 | 第23-30页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 系统的硬件方案 | 第23-27页 |
3.2.1 主要器件选型 | 第23-26页 |
3.2.2 硬件系统设计 | 第26-27页 |
3.3 系统软件方案 | 第27-28页 |
3.3.1 LabVIEW软件平台介绍 | 第27页 |
3.3.2 软件系统设计框架 | 第27-28页 |
3.4 主要指标 | 第28-29页 |
3.5 本章小结 | 第29-30页 |
第四章 硬件系统设计 | 第30-43页 |
3.1 数字滤波器的设计 | 第30-32页 |
3.2 DDR控制器设计 | 第32-34页 |
3.3 千兆以太网数据传输设计 | 第34-39页 |
3.3.1 UDP/IP传输协议 | 第35-36页 |
3.3.2 MAC层设计 | 第36-37页 |
3.3.3 数据校验 | 第37-39页 |
3.4 Qsys系统的搭建 | 第39-42页 |
3.4.1 Qsys系统介绍 | 第39-40页 |
3.4.2 Avalon接口规范 | 第40-41页 |
3.4.3 基于SOPC数据采集模块设计 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 虚拟频谱仪软件设计 | 第43-56页 |
5.1 动态链接库技术介绍 | 第43页 |
5.2 以太网数据采集驱动设计 | 第43-49页 |
5.2.1 主机与从机的通信协议 | 第43-44页 |
5.2.2 WinPcap底层网络访问 | 第44页 |
5.2.3 数据捕获的DLL程序编写 | 第44-45页 |
5.2.4 LabVIEW中以太网数据传输 | 第45-49页 |
5.3 USB接口命令解析 | 第49-50页 |
5.4 LabVIEW多线程技术编程 | 第50-51页 |
5.5 数据处理模块设计 | 第51-55页 |
5.5.1 数据分析 | 第51-54页 |
5.5.2 数据的存储 | 第54-55页 |
5.6 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 平台测试与分析 | 第56-63页 |
6.1 硬件平台的搭建 | 第56-57页 |
6.2 数据处理速度测试和分析 | 第57-58页 |
6.2.1 性能分析 | 第57-58页 |
6.2.2 测试方案 | 第58页 |
6.3 性能测试分析 | 第58-62页 |
6.3.1 以太网数据传输测试 | 第58-59页 |
6.3.2 频率范围测试 | 第59-60页 |
6.3.3 信号带宽与频率范围的测试 | 第60-61页 |
6.3.4 动态范围测试 | 第61页 |
6.3.5 功率范围的测试 | 第61-62页 |
6.4 本章小结 | 第62-63页 |
第七章 总结及展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读学位期间发表的学术论文与参与科研项目情况 | 第70页 |