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脉冲多普勒雷达动目标检测的设计与实现

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 论文选题背景及意义第17-18页
    1.2 国内外研究现状第18-19页
    1.3 论文主要工作第19页
    1.4 论文的内容安排第19-21页
第二章 动目标检测的基本理论第21-39页
    2.1 概述第21-22页
    2.2 PD雷达数字信号处理流程第22-23页
    2.3 动目标显示技术第23-26页
        2.3.1 动目标显示滤波过程第23-24页
        2.3.2 脉冲对消器第24-25页
        2.3.3 算法的分析与选择第25-26页
    2.4 9多普勒滤波器组第26-29页
        2.4.2 多普勒滤波器组的FIR实现方式第27-28页
        2.4.3 多普勒滤波器组的FFT实现方式第28页
        2.4.4 算法的分析与选择第28-29页
    2.5 零频抑制滤波器第29-37页
        2.5.1 Kalmus滤波器第29-30页
        2.5.2 零频抑制滤波器的频域实现方式第30-32页
        2.5.3 CORDIC求模算法第32-34页
        2.5.4 快速傅里叶变换算法第34-37页
    2.6 本章小结第37-39页
第三章 可变点FFT电路的设计第39-57页
    3.1 FFT处理器的设计要求与方案选择第39-46页
        3.1.1 FFT处理器的基本结构第39-42页
        3.1.2 FFT处理器设计方案分析第42-46页
    3.2 可变点FFT处理器的硬件设计第46-52页
        3.2.1 数据位宽的选择第46页
        3.2.2 可变点FFT的接口说明与总体结构第46-48页
        3.2.3 蝶形运算模块的设计第48-49页
        3.2.4 存储模块设计第49-50页
        3.2.5 控制模块设计第50-52页
    3.3 FFT处理器的仿真验证第52-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 动目标检测电路的设计第57-73页
    4.1 动目标检测电路的设计要求与方案制定第57-61页
        4.1.1 动目标检测的系统环境分析第57-58页
        4.1.2 动目标检测电路的设计指标第58-59页
        4.1.3 设计方案分析第59-61页
    4.2 动目标检测电路总体结构与处理过程第61-64页
    4.3 动目标检测电路子模块的硬件设计第64-71页
        4.3.1 MTI脉冲对消模块第64页
        4.3.2 多普勒滤波器组模块第64-66页
        4.3.3 数据分配模块第66-67页
        4.3.4 控制模块第67-68页
        4.3.5 截位缓存模块第68-69页
        4.3.6 零频抑制滤波器模块第69-71页
    4.4 本章小结第71-73页
第五章 动目标检测电路的验证与逻辑综合第73-87页
    5.1 动目标检测电路的验证第73-83页
        5.1.1 验证方案第73-75页
        5.1.2 仿真结果第75-79页
        5.1.3 仿真误差分析第79-80页
        5.1.4 FPGA验证第80-83页
    5.2 动目标检测电路的逻辑综合第83-86页
        5.2.1 综合的约束设置第83-84页
        5.2.2 动目标检测电路的性能评估第84-86页
    5.3 形式验证第86页
    5.4 本章小结第86-87页
第六章 总结与展望第87-89页
    6.1 论文总结第87-88页
    6.2 工作展望第88-89页
参考文献第89-93页
致谢第93-95页
作者简介第95-96页

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