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多通道通信信号源研制

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 引言第9-12页
    1.1 研究的背景和意义第9页
    1.2 国内外发展现状及应用第9-11页
    1.3 本文主要研究内容第11-12页
第二章 系统总体设计第12-18页
    2.1 系统总体设计思想第12页
    2.2 系统总体设计框架第12-15页
    2.3 系统硬件实现平台第15-16页
        2.3.1 硬件平台原理图第15页
        2.3.2 硬件平台实物图第15-16页
    2.4 系统关键设计实现分析说明第16-18页
        2.4.1 频率选择实现第16页
        2.4.2 发射功率和幅度控制步进的实现第16-18页
第三章 系统硬件实现方案第18-27页
    3.1 ARM处理系统硬件设计第18-19页
    3.2 FPGA模块硬件设计第19页
    3.3 DAC模块设计第19-21页
    3.4 时钟模块设计第21-22页
    3.5 无线通信模块设计第22-23页
    3.6 通道滤波器组设计第23页
    3.7 数控衰减单元设计第23-24页
    3.8 系统电源管理设计第24-25页
    3.9 鉴相反馈模块设计第25-27页
第四章 系统软件实现方案第27-46页
    4.1 算法原理第27-32页
        4.1.1 DDS原理及结构第27-29页
        4.1.2 干涉仪原理及应用(多通道移相算法)第29-30页
        4.1.3 超奈奎斯特原理及应用第30-31页
        4.1.4 功率与距离关系算法第31-32页
    4.2 FPGA程序设计第32-41页
        4.2.1 并行DDS信号发生器第34-35页
        4.2.2 幅度调制(AM)第35-36页
        4.2.3 频率调制(FM)第36-37页
        4.2.4 频移键控(FSK)第37-38页
        4.2.5 相移键控(PSK)第38-39页
        4.2.6 跳频信号(HF)第39-40页
        4.2.7 多通道移相技术实现第40-41页
        4.2.8 高速接口设计第41页
    4.3 ARM处理系统软件设计第41-42页
    4.4 无线通信模块软件设计第42-44页
    4.5 自检模块设计第44-46页
第五章 系统仿真与测试第46-51页
    5.1 系统仿真第46-47页
    5.2 系统测试第47-51页
第六章 总结和展望第51-53页
    6.1 全文总结第51页
    6.2 下一步工作展望第51-53页
参考文献第53-55页
附录A:硬件原理图第55-56页
附录B:顶层代码第56-66页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第66-67页
致谢第67-68页

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