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基于DSP和FPGA的数字对消系统设计与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-14页
    1.1 研究的背景与意义第11-12页
    1.2 对消控制系统研究情况第12页
    1.3 本文的主要内容及章节安排第12-14页
第二章 FMCW雷达对消系统及技术第14-18页
    2.1 FMCW雷达及其特性第14页
    2.2 FMCW雷达收发隔离与信号泄露解决方案第14-16页
        2.2.1 单、双天线工作模式及其隔离度第15页
        2.2.2 隔离器件及微波、中频解决方案第15页
        2.2.3 模、数对消系统解决方案第15-16页
        2.2.4 开、闭环控制系统解决方案第16页
    2.3 整体系统的隔离、对消方案选定第16-17页
    2.4 对消控制基本原理第17页
    2.5 本章小结第17-18页
第三章 数字对消系统硬件平台设计第18-61页
    3.1 系统设计要求第18页
        3.1.1 研究目标第18页
        3.1.2 技术指标第18页
    3.2 数字对消系统架构分析及功能划分第18-25页
        3.2.1 FPGA+DSP架构信号处理平台第19-21页
        3.2.2 硬件平台的 6U_CPCI架构第21-23页
        3.2.3 数字对消系统各模块功能划分第23-25页
    3.3 FPGA及其外设模块设计第25-44页
        3.3.1 信号采集转换模块第25-33页
            3.3.1.1 AD模数采集第25-30页
            3.3.1.2 DA数模转换第30-33页
        3.3.2 时钟管理模块第33-37页
        3.3.3 FPGA及其配置模块第37-41页
            3.3.3.1 FPGA配置电路设计第37-39页
            3.3.3.2 Rocket I/O模块设计第39-41页
            3.3.3.3 CPCI_J5模块第41页
        3.3.4 FPGA电源模块第41-44页
    3.4 DSP及其外设模块设计第44-55页
        3.4.1 DSP接口模块及其配置第45-50页
            3.4.1.1 JTAG仿真测试接口电路设计第45页
            3.4.1.2 EMIF接口设计及DSP配置第45-49页
            3.4.1.3 MCBSP模块设计第49-50页
        3.4.2 PCI驱动及电源热插拔设计第50-51页
            3.4.2.1 CPCI接口电路第50页
            3.4.2.2 热插拔电路设计第50-51页
        3.4.3 DDR2存储模块第51-52页
        3.4.4 DSP电源及复位第52-55页
    3.5 后面板设计第55-60页
        3.5.1 DA后端运放设计第56-57页
        3.5.2 AD前端运放设计第57-59页
            3.5.2.1 AD4938固定运放第57-58页
            3.5.2.2 AD8370可变增益放大器第58-59页
        3.5.3 后面板电源设计第59-60页
    3.6 本章小结第60-61页
第四章 接口驱动及预处理算法的研究与FPGA实现第61-93页
    4.1 FPGA端外设硬件接口程序设计第61-69页
        4.1.1 AD-SPI接口程序设计第61-63页
        4.1.2 DA-SPI接口程序设计第63-65页
        4.1.3 时钟芯片SPI接口程序设计第65-66页
        4.1.4 可变增益运放接口程序设计第66-68页
        4.1.5 DSP-EMIF通信接口程序设计第68-69页
    4.2 预处理算法研究与实现第69-70页
    4.3 AGC能量检测算法第70-74页
        4.3.1 能量检测算法原理第71页
        4.3.2 能量检测算法实现第71-74页
    4.4 数字下变频算法第74-85页
        4.4.1 数字下变频算法原理第74-75页
        4.4.2 DDS、混频器的研究及实现第75-78页
        4.4.3 CIC抽取滤波器的研究与实现第78-80页
        4.4.4 HB半带滤波器的研究与实现第80-83页
        4.4.5 FIR低通滤波器的研究与实现第83-85页
    4.5 频率检测算法第85-89页
        4.5.1 频率检测算法原理及实现方法第85-87页
        4.5.2 整形模块设计与实现第87页
        4.5.3 检测模块的设计与实现第87-88页
        4.5.4 频率控制字转换模块的设计与实现第88-89页
    4.6 误差检测算法第89-92页
        4.6.1 误差检测算法原理第89-90页
        4.6.2 误差检测算法设计与实现第90-92页
    4.7 本章小结第92-93页
第五章 对消系统的实现与测试第93-104页
    5.1 对消系统的实现第93-95页
    5.2 系统测试及问题解决第95-104页
        5.2.1 基带系统测试第95-101页
            5.2.1.1 AD测试第95-96页
            5.2.1.2 DA测试第96-98页
            5.2.1.3 EMIF通信测试第98页
            5.2.1.4 后面板运放测试第98-100页
            5.2.1.5 电源测试第100-101页
        5.2.2 射频、基带系统联合测试第101-104页
第六章 全文总结与展望第104-105页
    6.1 全文总结第104页
    6.2 后续工作展望第104-105页
致谢第105-106页
参考文献第106-108页
读硕士学位期间取得的成果第108-109页

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