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基于认知无线电的数字宽带接收机关键技术研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-16页
第一章 绪论第16-20页
    1.1 选题背景及意义第16-17页
    1.2 宽带接收机系统的研究现状第17-19页
        1.2.1 传统的宽带接收机结构第17页
        1.2.2 数字信道化宽带接收机第17-19页
    1.3 本文研究内容和研究重点第19-20页
第二章 数字宽带接收机技术基础第20-26页
    2.1 数字宽带接收机关键技术概述第20-21页
    2.2 多速率信号处理第21-22页
        2.2.1 整数倍抽取第21页
        2.2.2 多相滤波的实现第21-22页
    2.3 信道化方法和原型滤波器设计第22-25页
        2.3.1 数字滤波器信道化第22-24页
        2.3.2 最佳原型滤波器设计第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 基于多相滤波结构的宽带接收机设计与实现第26-40页
    3.1 基于多相滤波的数字信道化第26-29页
        3.1.1 信道划分和排列形式第26页
        3.1.2 多相滤波器信道化的硬件结构第26-28页
        3.1.3 32点DFT的实现第28页
        3.1.4 多相滤波结构关键技术仿真第28-29页
    3.2 硬件实现方案概述第29-31页
        3.2.1 硬件平台介绍第29-30页
        3.2.2 芯片选取和流程设计第30-31页
    3.3 宽带接收机FPGA具体实现第31-37页
        3.3.1 FPGA实现总体框图第31页
        3.3.2 ADC12D800RF工作模式配置第31-33页
        3.3.3 数据预处理模块第33-34页
        3.3.4 32倍抽取器模块第34-35页
        3.3.5 多相滤波结构模块第35-36页
        3.3.6 32点FFT模块第36页
        3.3.7 平均功率谱计算模块第36-37页
    3.4 硬件平台测试结果第37-39页
        3.4.1 FPGA资源消耗第37-38页
        3.4.2 测试过程第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 数字自动增益控制模块设计与实现第40-50页
    4.1 接收机的动态范围和灵敏度第40-41页
    4.2 自动增益控制的分类与比较第41页
        4.2.1 模拟AGC和数字AGC第41页
        4.2.2 反馈式AGC和前馈式AGC第41页
    4.3 基于前馈式数字AGC的设计与实现第41-47页
        4.3.1 前馈式数字AGC基本结构第41-42页
        4.3.2 前馈式数字AGC关键功能模块设计第42-45页
        4.3.3 系统的性能指标分析第45-46页
        4.3.4 前馈式数字AGC硬件实现第46-47页
    4.4 前馈式数字AGC的硬件输出检验第47-48页
    4.5 本章小结第48-50页
第五章 基于宽带接收体制的跳频信号时频分析第50-66页
    5.1 跳频信号概述第50-51页
    5.2 跳频信号的时频图的提取方法第51-54页
        5.2.1 短时傅里叶变换第51-52页
        5.2.2 谱图法第52页
        5.2.3 魏格纳维利分布第52-53页
        5.2.4 仿真比较第53-54页
    5.3 跳频信号的时频图修正方法第54-61页
        5.3.1 基于跳频稀疏性的时频图修正方法第55-57页
        5.3.2 基于图像处理的时频图修正方法第57-59页
        5.3.3 仿真分析时频图的修正性能第59-60页
        5.3.4 提取时频图的频率骨架与仿真第60-61页
    5.4 基于时频图信息的跳频信号分析方法第61-64页
        5.4.1 信号检测与参数估计流程第61页
        5.4.2 跳频信号检测方法性能仿真第61-62页
        5.4.3 跳频信号跳周期估计性能仿真第62-63页
        5.4.4 多跳频电台时频图修正能力仿真第63-64页
    5.5 本章小结第64-66页
第六章 总结与展望第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-74页
作者简介第74-75页

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