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多波束合成孔径声纳接收子系统设计与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 概述第9-10页
    1.2 技术背景第10-12页
        1.2.1 合成孔径声纳的发展现状和发展趋势第10-11页
        1.2.2 模拟接收系统的发展现状第11-12页
    1.3 对模拟接收系统的要求第12页
    1.4 论文的主要工作第12-14页
第2章 多波束合成孔径声纳接收技术第14-26页
    2.1 多波束合成孔径声纳接收子系统设计指标第14页
    2.2 多波束合成孔径声纳接收系统的组成第14-15页
    2.3 接收系统的低噪声设计第15-20页
        2.3.1 噪声源分类第15-17页
        2.3.2 集成运放的噪声特性分析第17-19页
        2.3.3 接收系统的低噪声设计第19-20页
    2.4 可控增益放大第20-21页
    2.5 带通滤波器第21-23页
        2.5.1 模拟滤波器概述第21-22页
        2.5.2 带通滤波电路的类型选择第22-23页
    2.6 固定增益放大第23页
    2.7 线性光电耦合隔离第23-24页
    2.8 接收系统电源滤波第24-25页
    2.9 本章小结第25-26页
第3章 多波束合成孔径声纳接收通道电路设计第26-48页
    3.1 可控增益放大电路设计第26-31页
        3.1.1 AD8336简介第26-28页
        3.1.2 AD8367简介第28-29页
        3.1.3 可控增益电路的结构设计第29-31页
    3.2 带通滤波电路设计第31-36页
        3.2.1 带通滤波电路的结构设计第31-35页
        3.2.2 带通滤波电路的分析第35-36页
    3.3 固定增益放大电路设计第36-37页
    3.4 线性光电耦合隔离电路设计第37-40页
        3.4.1 HCNR201简介第37-39页
        3.4.2 隔离电路结构设计第39-40页
    3.5 接收系统不同组合形式电路简介第40-42页
        3.5.1 基于AD8367可控增益与MFB带通滤波的样本电路第40-41页
        3.5.2 基于AD8367可控增益与简化双二次带通滤波的样本电路第41页
        3.5.3 基于AD8336可控增益与MFB带通滤波的样本电路第41-42页
    3.6 样本电路实际调试与结果分析第42-47页
        3.6.1 调试平台第43页
        3.6.2 样本电路的调试与结果分析第43-47页
    3.7 本章小结第47-48页
第4章 多波束合成孔径声纳接收系统的实现第48-56页
    4.1 多波束合成孔径声纳接收系统PCB结构第48-50页
        4.1.1 设计要求第48-49页
        4.1.2 电源与地的分布第49-50页
    4.2 模拟端与数字端之间的转换电路第50-53页
        4.2.1 A/D模数转换电路结构设计第50-52页
        4.2.2 D/A数模转换电路结构设计第52-53页
        4.2.3 信号驱动电路设计第53页
    4.3 多通道一致性的问题及改善方法第53-54页
    4.4 系统调试结果第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
结论第56-57页
参考文献第57-59页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第59-60页
致谢第60-61页
附录A第61-62页
附录B第62页

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