X射线脉冲星导航地面试验系统的仿真源初探
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
图目录 | 第10-12页 |
表目录 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
·课题研究的背景和意义 | 第13-17页 |
·课题研究背景 | 第13-16页 |
·课题研究意义 | 第16-17页 |
·X射线脉冲星导航概述 | 第17-25页 |
·脉冲星 | 第17-18页 |
·脉冲轮廓 | 第18-21页 |
·X射线脉冲星导航的基本原理 | 第21-22页 |
·X射线脉冲星导航系统组成及关键技术 | 第22-23页 |
·X射线脉冲星导航的发展现状 | 第23-24页 |
·X射线脉冲星导航的应用前景 | 第24-25页 |
·本论文的研究内容及组织结构 | 第25-26页 |
·本论文的研究内容 | 第25-26页 |
·本论文的组织结构 | 第26页 |
·论文创新点 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第二章 调制X射线源 | 第28-34页 |
·机械外调制X射线源 | 第28-29页 |
·基于紫外LED的调制X射线源 | 第29-30页 |
·基于飞秒激光的调制X射线源 | 第30-31页 |
·栅控X射线源 | 第31-33页 |
·栅控X射线球管 | 第31-33页 |
·电源模块 | 第33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 栅极信号的调制方式与产生 | 第34-45页 |
·模拟调制 | 第34-37页 |
·基本原理 | 第34-36页 |
·任意波形产生技术 | 第36-37页 |
·直接数字频率合成技术的基本原理 | 第37页 |
·数字调制 | 第37-44页 |
·用于X射线脉冲星仿真源的数字调制方式的提出 | 第37-38页 |
·脉冲宽度调制基本原理 | 第38-39页 |
·脉冲宽度调制用于仿真脉冲轮廓的证明 | 第39-41页 |
·数字调制仿真源的流量抑制模型 | 第41-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 任意信号发生器的硬件实现 | 第45-53页 |
·系统总体框图 | 第45-46页 |
·硬件电路设计 | 第46-52页 |
·FPGA及其配置电路 | 第46-48页 |
·FLASH数据存储电路 | 第48-49页 |
·SRAM数据存储电路 | 第49-50页 |
·AD768数模转换电路 | 第50-51页 |
·功率放大与基线调节电路 | 第51-52页 |
·RS485通信模块 | 第52页 |
·时钟 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第五章 试验系统及仿真源测试分析 | 第53-61页 |
·试验系统 | 第53-55页 |
·电子学测试与分析 | 第55页 |
·输出电平范围测试 | 第55页 |
·有效频率范围测试 | 第55页 |
·模拟调制仿真源测试结果与分析 | 第55-60页 |
·仿真源性能测试 | 第56-57页 |
·流量抑制 | 第57-58页 |
·累积时间 | 第58页 |
·其他轮廓的仿真 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第六章 总结与展望 | 第61-63页 |
·总结 | 第61-62页 |
·展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录 攻读硕士期间发表的论文 | 第71页 |