基于FPGA的数字信号处理算法研究与高效实现
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·引言 | 第10-11页 |
| ·FPGA在DSP中的优势 | 第11-12页 |
| ·FPGA在DSP领域的应用 | 第12-14页 |
| ·视频图像领域 | 第12-13页 |
| ·软件无线电领域 | 第13-14页 |
| ·水声信号处理领域 | 第14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-15页 |
| ·论文的主要工作 | 第15-17页 |
| 第2章 FPGA设计基础 | 第17-23页 |
| ·FPGA发展概述 | 第17页 |
| ·FPGA的查找表原理 | 第17-18页 |
| ·FPGA器件的结构 | 第18-21页 |
| ·FPGA基本构成 | 第18-19页 |
| ·Altera器件概述 | 第19-21页 |
| ·FPGA设计流程 | 第21-22页 |
| ·开发及调试工具 | 第22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 高效FFT处理器的FPGA设计 | 第23-48页 |
| ·选用FPGA实现FFT的原因 | 第23-24页 |
| ·FFT算法原理 | 第24-26页 |
| ·快速傅立叶变换原理 | 第24-25页 |
| ·基四FFT算法 | 第25-26页 |
| ·不同基算法复杂度的比较 | 第26页 |
| ·FFT硬件实现结构 | 第26-28页 |
| ·FFT处理器的优化措施 | 第28-30页 |
| ·提高处理器速度的方案 | 第28-29页 |
| ·减少消耗资源的方案 | 第29页 |
| ·提高处理器精度的方案 | 第29-30页 |
| ·本文采用的结构 | 第30页 |
| ·级联结构FFT的实现 | 第30-38页 |
| ·CORDIC算法简介 | 第30-34页 |
| ·位倒序单元设计 | 第34页 |
| ·复乘单元的设计 | 第34-35页 |
| ·存储单元结构 | 第35-36页 |
| ·地址产生单元 | 第36-37页 |
| ·蝶形运算单元设计 | 第37-38页 |
| ·并行递归结构FFT的实现 | 第38-42页 |
| ·并行存储单元设计 | 第38页 |
| ·并行地址产生单元 | 第38-40页 |
| ·蝶形运算总体结构 | 第40-41页 |
| ·交叉开关切换单元 | 第41页 |
| ·块浮点单元设计 | 第41-42页 |
| ·FFT处理器的性能分析 | 第42-44页 |
| ·实验结果及分析 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 滤波及相关运算的FPGA实现 | 第48-70页 |
| ·数字滤波及相关运算基础 | 第48-49页 |
| ·数字滤波器的FPGA实现 | 第49-59页 |
| ·FIR滤波器的实现方案 | 第49页 |
| ·Matlab工具箱设计数字滤波器 | 第49-51页 |
| ·基于MAC滤波器设计 | 第51-53页 |
| ·基于分布式算法的滤波器设计 | 第53-58页 |
| ·FIR滤波器性能分析与测试 | 第58-59页 |
| ·相关运算的FPGA实现 | 第59-65页 |
| ·时域相关运算 | 第59-61页 |
| ·频域相关运算 | 第61-64页 |
| ·相关运算测试 | 第64-65页 |
| ·超短基线定位系统滤波器设计 | 第65-69页 |
| ·数字板结构框图 | 第65页 |
| ·系统指标及Matlab仿真结果 | 第65-66页 |
| ·多通道滤波器实现方案 | 第66-68页 |
| ·性能测试及实验结果 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 第5章 图像声纳预处理模块实现 | 第70-78页 |
| ·图像声纳系统数字板结构 | 第70页 |
| ·预处理模块框图 | 第70-71页 |
| ·预处理模块实现 | 第71-75页 |
| ·资源评估与器件选型 | 第71页 |
| ·传输接口设计 | 第71-73页 |
| ·160通道滤波器单元设计 | 第73页 |
| ·正交变换的实现 | 第73-75页 |
| ·跨时钟域的处理 | 第75页 |
| ·消耗资源统计 | 第75页 |
| ·预处理模块改进方案 | 第75-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 结论 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第83-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 附录 | 第85页 |