摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 测速原理 | 第10-11页 |
1.2.1 固定模式测速原理 | 第11页 |
1.2.2 移动模式测速原理 | 第11页 |
1.3 论文研究现状、关键技术及研究的意义 | 第11-13页 |
1.4 本文的主要工作 | 第13-15页 |
第2章 多运动目标的频谱分析 | 第15-32页 |
2.1 经典功率谱估计 | 第16-22页 |
2.1.1 周期图法估计的质量 | 第16-18页 |
2.1.2 自相关法的快速算法 | 第18-19页 |
2.1.3 关于正弦信号的抽样 | 第19-20页 |
2.1.4 直接法估计的改进 | 第20-22页 |
2.1.5 经典法估计的总结 | 第22页 |
2.2 参数模型法功率谱估计 | 第22-30页 |
2.2.1 功率谱估计的参数模型 | 第22-23页 |
2.2.2 AR模型功率谱估计的自相关算法 | 第23-25页 |
2.2.3 AR模型的功率谱估计的 Burg算法 | 第25-27页 |
2.2.4 基于矩阵特征分解的谱估计算法 | 第27-29页 |
2.2.5 AR模型谱估计与周期图谱估计的比较 | 第29-30页 |
2.2.6 参数模型谱估计算法总结 | 第30页 |
2.3 仿真结果分析 | 第30-32页 |
第3章 雷达测速仪设计要求与总体设计方案 | 第32-38页 |
3.1 设计要求及其技术指标 | 第32-36页 |
3.1.1 技术性能指标 | 第32-33页 |
3.1.2 设计功能要求 | 第33-36页 |
3.2 雷达测速仪总体设计方案 | 第36-38页 |
第4章 雷达测速仪微波部分设计原理 | 第38-54页 |
4.1 混频器设计 | 第38-45页 |
4.1.1 混频器综述 | 第38-39页 |
4.1.2 单二极管混频器设计 | 第39-41页 |
4.1.3 双二极管混频器设计 | 第41-43页 |
4.1.4 镜像抑制混频器设计 | 第43-44页 |
4.1.5 混频器设计总结 | 第44-45页 |
4.2 振荡器设计 | 第45-51页 |
4.2.1 振荡器与放大器比较 | 第45-46页 |
4.2.2 振荡器稳态振荡条件 | 第46-48页 |
4.2.3 振荡器起振条件 | 第48-49页 |
4.2.4 振荡器设计实例 | 第49-51页 |
4.3 天线设计 | 第51-54页 |
4.3.1 喇叭天线概述 | 第51-52页 |
4.3.2 圆锥喇叭天线设计 | 第52-54页 |
第5章 雷达测速仪基带处理单元设计 | 第54-63页 |
5.1 TMS320VC5416定点数字信号处理器介绍 | 第54-58页 |
5.1.1 TMS320VC5416性能特点 | 第54-55页 |
5.1.2 TMS320VC5416存储器 | 第55-56页 |
5.1.3 片上外设 | 第56-57页 |
5.1.4 具有外部晶体的内部振荡器 | 第57-58页 |
5.1.5 中断 | 第58页 |
5.2 TMS320VC5416定点数字信号处理器供电电源设计 | 第58-59页 |
5.3 A/ D转换器 | 第59-61页 |
5.4 单片机模块 | 第61-63页 |
5.4.1 编/解码电路 | 第61-62页 |
5.4.2 射频发射模块与射频接收模块 | 第62-63页 |
第6章 雷达测速仪软件设计与误测分析 | 第63-71页 |
6.1 DSP设计开发平台 | 第63-65页 |
6.1.1 CCS的配置与启动 | 第63-65页 |
6.2 主要程序介绍 | 第65-69页 |
6.2.1 主程序 | 第65页 |
6.2.2 子程序流程图 | 第65-69页 |
6.3 导致误测的各种因素分析及今后改进的方向 | 第69-71页 |
6.3.1 导致误测的各种因素 | 第69-70页 |
6.3.2 今后改进的方向 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
附录A 攻读学位期间发表的论文 | 第78-79页 |
附录B 攻读学位期间参加的科研项目 | 第79-80页 |
附录C 离散傅立叶变换仿真程序 | 第80-82页 |
附录D PC机串口通信部分程序 | 第82-83页 |