中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 抗脉冲干扰的ANC系统的研究现状分析 | 第11-19页 |
1.2.1 脉冲噪声和类脉冲噪声的研究 | 第11-12页 |
1.2.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.2.3 目前研究中存在的关键问题 | 第18-19页 |
1.3 研究目标及研究内容 | 第19-21页 |
1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
1.3.2 研究目标 | 第20页 |
1.3.3 章节安排 | 第20-21页 |
第2章 主动噪声控制(ANC)硬件平台设计 | 第21-37页 |
2.1 ANC系统的基本原理 | 第21-22页 |
2.2 控制结构的选择 | 第22-27页 |
2.2.1 不同控制结构的特点分析 | 第22-24页 |
2.2.2 应用对象的分析 | 第24-27页 |
2.3 ANC系统控制器的硬件结构设计 | 第27-28页 |
2.4 声管道的设计 | 第28-33页 |
2.4.1 声管道的截面设计 | 第28-31页 |
2.4.2 主声管道和次级声管道长度设计 | 第31-33页 |
2.5 电声系统的设计 | 第33-36页 |
2.5.1 传声器的选择 | 第33页 |
2.5.2 扬声器的选择 | 第33-34页 |
2.5.3 功率放大器的选择 | 第34-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 抗脉冲干扰ANC系统自适应控制的仿真研究 | 第37-65页 |
3.1 自适应控制原理 | 第37-42页 |
3.1.1 自适应滤波器原理 | 第37-39页 |
3.1.2 自适应数字滤波器 | 第39-40页 |
3.1.3 简单的自适应滤波算法 | 第40-42页 |
3.2 通道辨识的算法仿真 | 第42-50页 |
3.2.1 次级通道辨识的意义 | 第42-43页 |
3.2.2 次级通道的建模和辨识 | 第43-44页 |
3.2.3 离线辨识的算法仿真 | 第44-50页 |
3.3 FxLMS和FxNLMS算法的性能对比 | 第50-58页 |
3.3.1 FxLMS和FxNLMS算法的收敛性分析 | 第50-54页 |
3.3.2 FxLMS和FxNLMS算法的性能对比 | 第54-55页 |
3.3.3 基于FxLMS和FxNLMS算法的ANC系统的仿真对比 | 第55-58页 |
3.4 FxNLMS算法的抗脉冲干扰性能的研究与改进 | 第58-63页 |
3.4.1 FxNLMS算法的抗脉冲性能仿真 | 第58-60页 |
3.4.2 FxNLMS算法的改进 | 第60页 |
3.4.3 改进的FxNLMS算法的仿真验证 | 第60-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-65页 |
第4章 ANC系统的软件实现 | 第65-76页 |
4.1 控制器的软件设置 | 第65-66页 |
4.1.1 控制器的软件开发环境 | 第65页 |
4.1.2 控制器的初始化 | 第65-66页 |
4.2 控制器音频采集的实现 | 第66-68页 |
4.2.1 编解码模块的设计 | 第66页 |
4.2.2 编解码模块TLV320AIC23B的控制口 | 第66-67页 |
4.2.3 编解码模块TLV320AIC23B的设置 | 第67-68页 |
4.3 数据传输的软件实现 | 第68-70页 |
4.3.1 数据传输通道的设计 | 第68-69页 |
4.3.2 多通路音频串口的配置 | 第69-70页 |
4.4 浮点运算的改进及验证 | 第70-72页 |
4.5 ANC算法的程序实现 | 第72-74页 |
4.5.1 FxNLMS算法的实现 | 第72-73页 |
4.5.2 改进的FxNLMS算法的实现 | 第73-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-76页 |
第5章 实验与结果分析 | 第76-88页 |
5.1 实验设置 | 第76-80页 |
5.1.1 低通滤波器的设计 | 第76-78页 |
5.1.2 评价方案的设计 | 第78-80页 |
5.2 阈值的选择 | 第80-81页 |
5.3 次级通道的离线辨识 | 第81-84页 |
5.4 ANC系统的实验结果对比分析 | 第84-87页 |
5.5 本章小结 | 第87-88页 |
第6章 总结与展望 | 第88-90页 |
6.1 全文总结 | 第88-89页 |
6.2 展望 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第96页 |