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基于FPGA的氢原子钟分频钟的设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-12页
   ·频率合成技术概况第9-10页
   ·课题研究意义第10-11页
   ·论文内容安排第11-12页
第二章 频率合成的原理第12-17页
   ·直接模拟频率合成第12-13页
   ·间接频率合成第13-16页
     ·脉冲控制锁相法第14-15页
     ·数字锁相合成法第15-16页
   ·直接数字频率合成第16页
   ·设计选择第16-17页
第三章 DDS 基本原理及特点第17-24页
   ·DDS 的基本原理第17-22页
     ·DDS 的原理第17-18页
     ·DDS 的结构第18-22页
   ·DDS 的优点第22-24页
第四章 DDS 系统杂散性分析和解决方法第24-31页
   ·噪声和杂波第24-25页
   ·降低杂散功率的方法第25-31页
     ·压缩ROM 存储量并增大寻址位数第26-28页
     ·抖动注入法第28页
     ·采用延时叠加法第28-29页
     ·采用FIR 滤波器第29-31页
第五章 DDS 的硬件设计和实现第31-43页
   ·采用高性能专用DDS 电路第31-32页
   ·采用微处理器编程实现DDS 电路第32-33页
   ·基于FPGA 的DDS 实现第33-37页
     ·FPGA 工具第34-35页
     ·Verilog HDL 语言第35-36页
     ·EDA 开发工具第36-37页
   ·FPGA 的具体实现步骤第37-41页
     ·电路设计与输入第38-39页
     ·综合优化第39页
     ·仿真验证第39页
     ·加载配置第39-40页
     ·在线调试第40-41页
   ·基于MODELSIM 的FPGA 仿真第41-43页
第六章 分频钟的任意波形产生及分频第43-59页
   ·基于DDS 技术的任意波形产生第43-55页
     ·任意波形产生原理第43-44页
     ·设计功能描述第44-45页
     ·任意波形整体设计第45-51页
       ·工程及模块建立第46-47页
       ·具体模块第47-51页
     ·仿真步骤及结果分析第51-55页
       ·具体仿真实现步骤第52-53页
       ·仿真结果第53-55页
       ·仿真结果分析第55页
   ·任意分频设计第55-58页
     ·秒信号的产生及测量第56页
     ·偶数倍分频第56-57页
     ·奇数倍分频第57-58页
   ·小结第58-59页
结论第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-64页
硕士期间发表论文第64-65页
附录第65-70页

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