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 |