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面向SDR的可编程数字滤波器的设计及实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-17页
第一章 绪论第17-21页
    1.1 本论文研究目的和意义第17-18页
    1.2 国内外历史现状与趋势第18-20页
    1.3 论文的主要内容及结构安排第20-21页
第二章 可编程数字滤波器的理论研究第21-37页
    2.1 信号采样基本理论第21-24页
        2.1.1 Nyquist采样第21-23页
        2.1.2 带通采样第23-24页
    2.2 多速率系统理论第24-27页
        2.2.1 整数倍抽取第25页
        2.2.2 整数倍内插第25-26页
        2.2.3 恒等变化第26-27页
    2.3 FIR滤波器理论第27-35页
        2.3.1 基本原理第27-28页
        2.3.2 结构形式第28-33页
        2.3.3 设计方法第33-35页
    2.4 HB滤波器第35页
    2.5 本章小结第35-37页
第三章 Simulink建模与滤波系数生成第37-45页
    3.1 指标说明第37-39页
        3.1.1 特征参数第37-38页
        3.1.2 技术指标第38-39页
        3.1.3 验证指标第39页
    3.2 FDATool生成滤波系数第39-41页
        3.2.1 FDATool启动第40页
        3.2.2 设置滤波器参数第40-41页
        3.2.3 生成滤波器系数第41页
    3.3 Simulink滤波效果验证第41-43页
        3.3.1 Simulink建模第41-42页
        3.3.2 滤波效果仿真第42-43页
    3.4 系数量化处理第43-44页
        3.4.1 导出抽头系数第43-44页
        3.4.2 系数量化处理第44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 可编程数字滤波器的设计及实现第45-73页
    4.1 系统框图第45页
    4.2 SPI接口模块第45-47页
    4.3 CLK分频模块第47-48页
    4.4 超前进位加法器设计第48-49页
    4.5 Booth乘法器设计第49-56页
        4.5.1 乘法器设计结构第49-50页
        4.5.2 二阶优化booth算法第50-51页
        4.5.3 乘法器各个模块设计第51-55页
        4.5.4 乘法器功能验证第55-56页
    4.6 抽取滤波器设计第56-57页
    4.7 插值滤波器设计第57-58页
    4.8 滤波器多相抽取结构设计第58-67页
        4.8.1 传统的多相抽取结构第58-60页
        4.8.2 改进的多相抽取结构第60-61页
        4.8.3 多抽取的多相结构设计第61-67页
    4.9 滤波器多相内插结构设计第67-72页
    4.10 本章小结第72-73页
第五章 仿真验证及结论第73-95页
    5.1 验证平台与方案第73-76页
        5.1.1 验证环境第73-74页
        5.1.2 具体方案第74-76页
    5.2 FIR多相抽取滤波器仿真及结论第76-84页
        5.2.1 滤波器引脚定义第76-77页
        5.2.2 RTL级行为仿真第77-83页
        5.2.3 MATLAB数据分析第83-84页
    5.3 FIR多相插值滤波器的仿真及结论第84-88页
        5.3.1 滤波器引脚定义第84-85页
        5.3.2 RTL级行为仿真第85-88页
    5.4 闭环仿真及结论第88-92页
        5.4.1 RTL级行为仿真第88-89页
        5.4.2 MATLAB数据分析第89-92页
    5.5 综合及资源使用情况第92-93页
    5.6 本章小结第93-95页
第六章 总结及展望第95-97页
    6.1 总结第95-96页
    6.2 展望第96-97页
参考文献第97-99页
致谢第99-101页
作者简介第101-102页

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