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基于FPGA的RFIC测控平台软件的设计与实现

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 课题研究背景第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-13页
    1.3 课题研究内容与设计指标第13-14页
        1.3.1 研究内容第13-14页
        1.3.2 软件及系统设计指标第14页
    1.4 论文组织第14-16页
第二章 收发机自动测试系统理论第16-26页
    2.1 射频通信系统基础第16-17页
    2.2 发射机测试原理第17-18页
        2.2.1 发射机测试方法第17页
        2.2.2 发射机的常见指标测试第17-18页
    2.3 接收机测试原理第18-21页
        2.3.1 接收机测试方法第18页
        2.3.2 接收机的常见指标测试第18-19页
        2.3.3 接收机基带数据修正算法基础第19-21页
    2.4 自动测试系统研究第21-24页
        2.4.1 自动测试系统基本原理第21-22页
        2.4.2 自动测试系统实现的关键技术第22-24页
        2.4.3 自动测试系统的设计与测试第24页
    2.5 本章小结第24-26页
第三章 测控平台通信链路及基带传输设计第26-36页
    3.1 测控平台系统方案设计第26-31页
        3.1.1 需求分析第26-27页
        3.1.2 平台总体方案设计第27页
        3.1.3 软件系统总体架构第27-28页
        3.1.4 SOPC系统设计第28-30页
        3.1.5 系统界面设计第30-31页
    3.2 测控平台的通信链路设计第31-34页
        3.2.1 上下位机通信握手机制设计第31-33页
        3.2.2 SOPC系统的实时通信方案设计第33页
        3.2.3 上位机串口监听的功能实现第33-34页
    3.3 测控平台基带数据传输设计第34-35页
        3.3.1 基带数据发送与采集方案设计第34页
        3.3.2 数据采集与发送的上位机软件设计第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第四章 测控平台基带数据修正设计第36-48页
    4.1 发射机基带数据生成与校正第36-41页
        4.1.1 m-ASK调制模块设计第36-37页
        4.1.2 m-PSK调制模块设计第37页
        4.1.3 m-FSK调制模块设计第37-38页
        4.1.4 m-QAM调制模块设计第38-39页
        4.1.5 滤波器选取第39页
        4.1.6 IQ失配对调制精度的影响第39页
        4.1.7 IQ失配补偿算法设计及实现第39-41页
    4.2 接收机基带处理需求分析第41-47页
        4.2.1 盲分离算法的数学模型第42-43页
        4.2.2 单通道分离的理论解释及实现第43-44页
        4.2.3 基于改进Fast-ICA的单通道盲分离算法设计第44-46页
        4.2.4 盲分离算法的设计与实现第46-47页
    4.3 本章小结第47-48页
第五章 RFIC测控平台的测试环境搭建及系统测试第48-60页
    5.1 RFIC测控平台的测试环境搭建第48页
    5.2 配置及安装环境第48-49页
    5.3 RFIC测控平台性能测试第49-59页
        5.3.1 上位机软件配置流程第49-51页
        5.3.2 上位机软件性能测试第51-53页
        5.3.3 基带数据性能测试第53-56页
        5.3.4 系统功能测试第56-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第六章 总结与展望第60-62页
    6.1 结论第60页
    6.2 展望第60-62页
参考文献第62-66页
致谢第66页

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