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基于FPGA激光多普勒测速仪的信号处理系统及方法

摘要第9-10页
ABSTRACT第10页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 课题背景第11页
    1.2 激光多普勒测速技术简介第11-12页
    1.3 现有的测速仪类型及其优缺点第12-14页
    1.4 论文的主要工作第14-15页
第2章 激光多普勒测速原理第15-23页
    2.1 多普勒效应第15页
    2.2 激光多普勒测速原理第15-16页
    2.3 光学外差检测基本模式第16-19页
        2.3.1 参考光模式第16-17页
        2.3.2 单光束-双散射模式第17-18页
        2.3.3 双光束-双散射模式第18-19页
    2.4 激光多普勒信号特性第19-22页
        2.4.1 高通滤波前的信号第19-20页
        2.4.2 高通滤波后的信号第20-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第3章 激光多普勒测速仪信号处理系统硬件设计第23-35页
    3.1 硬件设计总框架第23-25页
    3.2 硬件电路介绍第25-29页
        3.2.1 信号预处理电路第25页
        3.2.2 AD采样电路第25-26页
        3.2.3 信号采集处理核心FPGA第26-27页
        3.2.4 USB通信电路第27-28页
        3.2.5 PC机接收端第28-29页
    3.3 PCB板的绘制第29-34页
        3.3.1 功能分区第29-31页
        3.3.2 叠层安排第31-32页
        3.3.3 电源分割第32-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第4章 激光多普勒测速仪信号处理系统算法设计第35-50页
    4.1 激光多普勒频率解算单元第36-43页
        4.1.1 FIR滤波器第36页
        4.1.2 窗函数第36-37页
        4.1.3 快速傅里叶变换(FFT)第37-39页
        4.1.4 功率谱函数第39-40页
        4.1.5 峰值序号第40-43页
        4.1.6 系数函数第43页
    4.2 采样频率自适应单元第43-47页
        4.2.1 采样频率自适应算法第43-46页
        4.2.2 自恢复算法第46页
        4.2.3 实现手段第46-47页
    4.3 USB通信控制第47-48页
    4.4 PC机接收并显示数据第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第5章 实验验证第50-62页
    5.1 理想信号实验第50-55页
        5.1.1 测量准确度第50-52页
        5.1.2 测量稳定度第52-53页
        5.1.3 测量精度第53页
        5.1.4 测量线性度第53-54页
        5.1.5 自恢复能力第54-55页
    5.2 激光多普勒信号实测实验第55-61页
        5.2.1 信号测量延迟与更新时间第55-58页
        5.2.2 测量精度第58-59页
        5.2.3 测量线性度第59-60页
        5.2.4 自恢复能力第60-61页
    5.3 本章小结第61-62页
第6章 结论与展望第62-64页
    6.1 主要结论第62页
    6.2 创新点第62-63页
    6.3 展望第63-64页
参考文献第64-67页
致谢第67-69页
作者在学期间取得的学术成果第69页

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