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遥测噪声数据实时无损压缩设备的研制

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第一章 绪论第12-21页
   ·引言第12-13页
   ·本课题研究背景和内容第13-14页
   ·数据压缩研究概况及动态第14-20页
   ·论文的内容及特色第20页
   ·论文的组织结构第20-21页
第二章 遥测噪声数据特性分析第21-32页
   ·噪声信号的产生机理第21-22页
     ·声音产生机理第21页
     ·噪声与声音第21-22页
     ·遥测噪声与白噪声第22页
   ·噪声数据的时域特性第22-23页
     ·噪声数据的获取第22页
     ·噪声数据的一维时域波形第22-23页
     ·噪声数据的时域特性第23页
   ·噪声数据的频域特性第23-27页
     ·单频信号的频域特性第23-25页
     ·多频混叠以后的频域特性第25-26页
     ·遥测噪声样本数据的频域分布曲线第26-27页
   ·噪声数据的量化参数第27-28页
   ·码概率分布第28-31页
   ·本章小结第31-32页
第三章 遥测噪声数据压缩算法选择第32-39页
   ·量化数据编码的信息冗余第32-33页
   ·压缩去除率和压缩速度第33页
   ·无损压缩与有损压缩第33-34页
   ·当前压缩领域主要压缩方法汇总第34页
   ·无损压缩编码算法性能效率的评估与选取第34-38页
     ·实测法测试评估第34-36页
     ·A-R 曲线测试评估第36-38页
   ·本章小结第38-39页
第四章 总体方案设计第39-48页
   ·总体方案分析第39页
   ·数据传输的可靠性分析第39-43页
     ·传输信道误码的影响第39-40页
     ·采用数据编帧方法抑制误码扩散第40-41页
     ·采用校验码校验压缩后数据第41页
     ·数据失锁控制第41-42页
     ·短时低效压缩对信道阻塞的消除第42-43页
     ·数据传输可靠性意义第43页
   ·主要器件选型第43-47页
     ·DSP 器件的选用第43-44页
     ·AD 转换器的选用第44页
     ·CPLD 芯片的选用第44-45页
     ·运放OPA227 的选用第45页
     ·FIFO IDT72V19160 的选用第45-46页
     ·USB FT245 的选用第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第五章 硬件系统设计第48-70页
   ·数据采集模块第48-51页
     ·数据采集模块总体设计第48页
     ·数据采集模块的信号调理第48-50页
     ·CPLD1 对AD58365 控制部分第50页
     ·数据帧格式设置部分第50-51页
   ·数据处理模块第51-55页
     ·数据处理模块结构第51页
     ·外围接口及存储器接口设计第51-52页
     ·DSP 读同步 FIF01 的接口第52-54页
     ·DSP 写同步 FIF02 的接口第54-55页
   ·数据接口模块第55-56页
   ·DSP 主控模块的设计第56-69页
     ·DSP 的主控模块的时钟设计第57-58页
     ·锁相环PLL第58页
     ·DSP 程序的烧写第58-62页
     ·DSP 的EMIF 功能第62-66页
     ·DSP 中断的应用第66-68页
     ·DSP 的GPIO 功能应用第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第六章 指标完成情况第70-75页
   ·遥测噪声数据实时无损压缩设备的测试第70-71页
     ·单机联试方式第70页
     ·系统联试方式第70-71页
   ·实验过程第71-73页
   ·指标实现情况第73-74页
   ·本章小结第74-75页
第七章 结论第75-77页
   ·本文研究内容总结第75页
   ·创新点及特色第75-76页
   ·存在问题第76页
   ·展望第76-77页
附录第77-79页
参考文献第79-82页
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果第82-84页
致谢第84页

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