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1GHz-2GHz射电频谱仪系统设计与仿真

第一章 引言第1-12页
 1.1 本研究工作的应用背景与意义第8-10页
 1.2 本文课题来源第10页
 1.3 本研究工作的特色与创新之处第10-11页
 1.4 本文的主要内容第11-12页
第二章 射电天文方法第12-18页
 2.1 射电天文观测对象第12-13页
 2.2 射电天文方法第13-14页
 2.3 射电天文频谱测量第14-15页
 2.4 射电频谱仪第15-18页
第三章 射电频谱仪理论分析第18-49页
 3.1 信号采样理论第18-21页
  3.1.1 基本采样定理第18-20页
  3.1.2 带通信号采样理论第20-21页
 3.2 软件无线电结构第21-26页
  3.2.1 射频全宽开低通采样软件无线电结构第22-23页
  3.2.2 射频直接带通采样软件无线电结构第23-24页
  3.2.3 宽带中频带通采样软件无线电结构第24-26页
 3.3 微弱信号检测第26-30页
  3.3.1 相关检测第26-29页
  3.3.2 取样平均第29-30页
 3.4 信号谱分析第30-49页
  3.4.1 傅立叶变换第31-36页
  3.4.2 窗函数第36-38页
  3.4.3 快速傅立叶变换第38-44页
  3.4.4 经典功率谱估计第44-49页
第四章 1GHz—2GHz射电频谱仪系统设计第49-71页
 4.1 1GHz—2GHz射电频谱仪系统设计第49-51页
 4.2 1GHz—2GHz射电频谱仪数字部分设计第51-54页
 4.3 高速A/D芯片MAX101第54-56页
 4.4 高速DSP芯片TMS320C6203第56-65页
 4.5 PCI接口芯片S5920第65-67页
 4.6 高速CPLD芯片XC5936xv第67-71页
第五章 1GHz—2GHz射电频谱仪计算机仿真第71-90页
 5.1 1GHz—2GHz射电频谱仪系统结构仿真第71-72页
 5.2 1GHz—2GHz射电频谱仪频率分辨率仿真第72-73页
 5.3 lGHz—2GHz射电频谱仪微弱信号检测仿真第73-90页
结论第90-91页
致谢第91-92页
参考文献第92-96页

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