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用于磁共振成像系统微弱磁场检测的数字锁定放大器研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第1章 绪论第8-15页
   ·课题背景及研究的目的和意义第8-9页
   ·磁共振成像发展简介第9-10页
   ·微弱信号检测技术简介第10-13页
   ·本论文研究的主要内容第13-15页
第2章 磁共振成像系统基本原理与基本结构简介第15-20页
   ·核磁共振基本原理第15-16页
   ·磁共振成像技术基本原理第16-19页
     ·成像基本原理第16-18页
       ·层面选择第17页
       ·相位编码第17页
       ·频率编码第17-18页
     ·磁共振成像系统基本结构第18-19页
       ·磁体子系统第18页
       ·梯度子系统第18-19页
       ·射频子系统第19页
   ·本章小结第19-20页
第3章 锁定放大器原理及其在微弱磁场检测中的应用第20-43页
   ·弱信号检测技术综述第20-22页
   ·锁定放大器的组成结构与数学分析第22-40页
     ·信号通道第22页
     ·参考通道第22-23页
     ·相敏检测第23-33页
     ·模拟锁定放大器的局限性以及数字锁定放大的优点第33-34页
     ·正交矢量型数字锁定放大器第34-40页
       ·DLIA的时域分析第35-36页
       ·DLIA频域分析第36-39页
       ·DLIA噪声特性第39-40页
   ·锁定放大在微弱磁场检测中的应用第40-42页
   ·本章小结第42-43页
第4章 正交矢量型数字锁定放大器的硬件电路设计第43-51页
   ·正交矢量型数字锁定放大器的设计方案第43-44页
   ·数字锁定放大器的硬件电路设计第44-50页
     ·电压跟随第44页
     ·前置放大电路第44-45页
     ·双重截止型带通滤波器第45-46页
     ·模数转换电路第46-48页
     ·数模转换电路第48-49页
     ·FPGA电路设计第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第5章 数字锁定放大算法的仿真与FPGA实现第51-63页
   ·正交矢量型数字锁定放大算法的MATLAB仿真第51-52页
   ·数字锁定放大算法FPGA逻辑设计第52-62页
     ·直接数字频率合成在数字锁定检测系统中的应用第52-56页
       ·锁定检测系统中的激励源第52页
       ·直接数字频率合成原理第52-54页
       ·DDS的优缺点第54-55页
       ·DDS的FPGA实现第55-56页
     ·数字锁定放大算法模块与显示电路模块的FPGA实现第56-58页
     ·正交矢量型数字锁定放大算法实现第58-61页
     ·显示模块的设计第61-62页
   ·本章小结第62-63页
结论第63-65页
参考文献第65-69页
附录1第69-70页
附录2第70-74页
附录3第74-77页
致谢第77页

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