首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--雷达论文--雷达设备、雷达站论文--雷达接收设备论文

短距毫米波LFMCW雷达数字接收机研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 研究现状第10-11页
    1.3 论文主要内容第11页
    1.4 论文组织结构第11-13页
第2章 数字接收机理论基础第13-26页
    2.1 信号采样定理第13-16页
        2.1.1 低通采样定理第13-15页
        2.1.2 带通采样定理第15-16页
    2.2 多速率信号处理第16-18页
        2.2.1 信号抽取第17-18页
        2.2.2 Noble恒等式第18页
    2.3 数字滤波器理论第18-25页
        2.3.1 CIC滤波器原理第19-23页
        2.3.2 FIR滤波器原理第23-24页
        2.3.3 最优化设计方法第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 数字接收机系统技术方案设计第26-47页
    3.1 A/D采样率确定第27-28页
    3.2 数控振荡器设计第28-33页
        3.2.1 直接数字频率合成第28-29页
        3.2.2 CORDIC算法实现NCO与混频第29-33页
    3.3 CIC抽取滤波器的设计第33-36页
        3.3.1 CIC滤波器的性能分析第33-34页
        3.3.2 CIC滤波器的参数设计第34-36页
    3.4 FIR抽取滤波器的设计第36-42页
        3.4.1 FIR滤波器的参数设计第36-38页
        3.4.2 FIR滤波器的结构设计第38-40页
        3.4.3 分布式算法的改进第40-42页
    3.5 数字接收机系统的MATLAB仿真第42-46页
        3.5.1 A/D采样信号的模拟第43-44页
        3.5.2 数字接收机的仿真第44-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第4章 数字接收机的硬件设计与仿真第47-66页
    4.1 开发环境和开发平台介绍第47-49页
        4.1.1 开发环境介绍第47-48页
        4.1.2 开发平台概述第48-49页
    4.2 NCO和混频器的硬件设计与仿真第49-55页
        4.2.1 NCO的硬件设计第49-54页
        4.2.2 NCO的FPGA仿真第54页
        4.2.3 混频器的FPGA仿真第54-55页
    4.3 CIC抽取滤波器的硬件设计优化与仿真第55-59页
        4.3.1 全位宽精度的CIC抽取滤波器的硬件设计第55-57页
        4.3.2 全位宽精度的CIC抽取滤波器的FPGA仿真第57-58页
        4.3.3 优化位宽后的CIC抽取滤波器的FPGA仿真第58页
        4.3.4 CIC抽取滤波器位宽优化前后性能对比分析第58-59页
    4.4 FIR抽取滤波器的硬件设计与FPGA仿真第59-62页
        4.4.1 FIR抽取滤波器的硬件设计第59-61页
        4.4.2 FIR抽取滤波器的FPGA仿真第61页
        4.4.3 FIR抽取滤波器性能分析第61-62页
    4.5 数字接收机系统的仿真与验证第62-65页
        4.5.1 系统硬件协同仿真第62-64页
        4.5.2 系统的FPGA仿真第64-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第5章 数字接收机的实测与验证第66-73页
    5.1 测试方案设计第66-67页
    5.2 LFMCW信号的产生第67-68页
    5.3 A/D采样测试第68-69页
    5.4 NCO和混频器的验证第69-70页
    5.5 CIC抽取滤波器与FIR抽取滤波器的验证第70-71页
    5.6 测试说明第71-72页
    5.7 本章小结第72-73页
第6章 总结与展望第73-75页
    6.1 总结第73-74页
    6.2 未来工作展望第74-75页
参考文献第75-78页
致谢第78-79页
攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:基于GNSS/SINS组合的船载高精度垂线偏差测量方法研究
下一篇:基于MWC的亚奈奎斯特采样理论和应用技术研究