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高速TIADC系统误差校准技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-11页
    1.1 研究背景与意义第8页
    1.2 国内外研究现状第8-10页
    1.3 本文的结构安排第10-11页
第二章 TIADC并行采样系统第11-19页
    2.1 TIADC系统原理第11-12页
    2.2 TIADC系统性能评价指标第12页
    2.3 TIADC系统通道失配误差分析第12-18页
        2.3.1 偏置误差的影响第13-14页
        2.3.2 增益误差的影响第14-15页
        2.3.3 时钟偏移误差的影响第15页
        2.3.4 通道失配误差的综合影响第15-18页
    2.4 本章小结第18-19页
第三章 基于数据统计的通道失配误差校准第19-31页
    3.1 偏置误差的估计和校准第19-22页
        3.1.1 偏置误差的估计第19-21页
        3.1.2 偏置误差的校准第21-22页
    3.2 增益误差的估计和校准第22-24页
        3.2.1 增益误差的估计第22-24页
        3.2.2 增益误差的校准第24页
    3.3 时钟偏移误差的估计和校准第24-30页
        3.3.1 时钟偏移误差的估计第24-26页
        3.3.2 时钟偏移误差的校准第26-30页
    3.4 本章小结第30-31页
第四章 基于LMS的通道失配误差自适应校准第31-47页
    4.1 自适应算法第31-34页
        4.1.1 最速下降法第31-32页
        4.1.2 最小均方算法第32-34页
    4.2 分数延时滤波器第34-37页
        4.2.1 基于Lagrange插值的分数延时滤波器第34-36页
        4.2.2 Farrow分数延时滤波器第36-37页
    4.3 基于LMS的通道失配误差自适应校准算法设计第37-46页
        4.3.1 总体思想第37-38页
        4.3.2 非整周期延时滤波算法建模第38-40页
        4.3.3 自适应算法建模第40-43页
        4.3.4 仿真结果分析第43-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 TIADC系统误差校准算法的应用第47-54页
    5.1 系统总体结构第47-49页
    5.2 误差校准算法测试第49-53页
        5.2.1 基于数据统计的通道失配误差校准算法测试第49-51页
        5.2.2 基于LMS的通道失配误差自适应校准算法测试第51-52页
        5.2.3 通道失配误差校准效果分析第52-53页
    5.3 本章小结第53-54页
第六章 总结与展望第54-56页
    6.1 论文工作总结第54页
    6.2 未来研究展望第54-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-59页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第59页

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