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多运动目标的频谱分析及基于DSP的雷达测速仪的设计

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

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