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基于类洛伦茨系统的微弱信号检测方法研究及其电路实现

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-18页
   ·课题研究的背景第10-14页
     ·混沌理论研究简史第10-12页
     ·混沌的应用前景第12-13页
     ·微弱信号检测第13-14页
   ·国内外研究现状第14-15页
   ·提出问题第15-16页
   ·本文主要工作与内容安排第16-17页
   ·本章小结第17-18页
第二章 混沌理论概述第18-28页
   ·引言第18页
   ·混沌的基本特征第18-20页
   ·混沌的定义第20-22页
   ·混沌的控制方法第22-24页
   ·典型混沌系统第24-27页
     ·Logistic 映射第24-25页
     ·Duffing 方程第25-26页
     ·Lorenz 方程第26-27页
   ·本章小结第27-28页
第三章 类 LORENZ 系统基本动力学特性及其判别方法研究第28-35页
   ·引言第28页
   ·类 LORENZ混沌系统第28-31页
     ·类 Lorenz 混沌系统数学模型的建立第28-29页
     ·类 Lorenz 混沌系统的仿真分析第29-31页
   ·类 LORENZ系统的基本动力学特性第31-34页
   ·本章小结第34-35页
第四章 基于类 LORENZ 模型的微弱信号检测方法研究及仿真第35-43页
   ·引言第35页
   ·双参数微扰法的混沌控制第35-37页
   ·基于类 LORENZ系统的微弱正弦信号检测第37-42页
     ·高斯白噪声对类 Lorenz 系统混沌态的影响第37-38页
     ·微弱正弦信号幅值对类 Lorenz 系统混沌态的影响第38-39页
     ·被测微弱正弦信号和周期激励信号不同频率时对系统的影响第39页
     ·高斯白噪声背景下微弱正弦信号检测的仿真分析第39-42页
   ·本章小结第42-43页
第五章 微弱信号检测电路中周期激励信号产生的 DSP 实现第43-53页
   ·引言第43页
   ·电源模块第43-44页
   ·时钟模块第44-45页
   ·信号发生模块第45-48页
     ·系统整体框图第45页
     ·系统设计方法第45-46页
     ·DSP 芯片选用第46-47页
     ·D/A 转换器与 DSP 芯片接口电路设计第47页
     ·低通滤波器设计第47-48页
   ·系统软件设计第48-52页
     ·DSP 软件系统开发流程第48-49页
     ·CCS 集成开发环境第49页
     ·利用 DSP 技术产生正弦波第49-52页
   ·本章小结第52-53页
第六章 基于类 LORENZ 混沌系统微弱信号的检测电路实现第53-61页
   ·引言第53页
   ·周期微扰混沌系统检测原理第53-54页
   ·混沌检测电路设计方案第54-58页
   ·基于类 LORENZ系统的微弱信号检测电路实验研究第58-60页
     ·混沌系统的控制第58-59页
     ·高斯白噪声背景下微弱正弦信号的检测电路实验第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第七章 总结与展望第61-63页
   ·全文总结第61页
   ·评价与展望第61-63页
参考文献第63-67页
致谢第67-68页
附录第68页

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