中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 雷达侦察接收机技术的发展 | 第14-17页 |
1.3 本文的研究工作与内容安排 | 第17-18页 |
第二章 宽带接收机及其相关技术 | 第18-27页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 电子侦察环境及其对宽带接收机的性能要求 | 第19-21页 |
2.3 宽带数字接收机的关键技术概述 | 第21-23页 |
2.4 一些宽带数字接收机的实现方案 | 第23-26页 |
2.4.1 欠采样多通道并行数字接收机结构 | 第23-24页 |
2.4.2 频率信道化数字接收机结构 | 第24-25页 |
2.4.3 引导式数字接收机结构 | 第25-26页 |
2.5 小结 | 第26-27页 |
第三章 带通采样技术 | 第27-37页 |
3.1 概述 | 第27页 |
3.2 短数据测频估计方法 | 第27-29页 |
3.2.1 离散时间序列瞬时频率估计技术简介 | 第28-29页 |
3.2.2 实正弦信号的快速频率估计方法 | 第29页 |
3.3 带通信号与带通采样 | 第29-32页 |
3.3.1 带通信号的定义 | 第29-30页 |
3.3.2 均匀带通采样定理 | 第30-31页 |
3.3.3 保护带及其对带通采样率的影响 | 第31-32页 |
3.4 线性内插在带通采样中的应用 | 第32-33页 |
3.5 采样后信噪比的变化及其克服 | 第33-34页 |
3.6 带通信号非均匀周期采样技术 | 第34-35页 |
3.7 带通采样宽带数字接收机实现方案讨论 | 第35-36页 |
3.8 小结 | 第36-37页 |
第四章 宽带数字下变频技术 | 第37-51页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 宽带数字下变频高效结构 | 第37-46页 |
4.2.1 多相结构 | 第39-40页 |
4.2.2 宽带DDC的高效实现结构 | 第40-42页 |
4.2.3 监视带信道重新划分 | 第42-45页 |
4.2.4 计算机仿真 | 第45-46页 |
4.4 高效下变频方法的缺点 | 第46-50页 |
4.4.1 接收盲区及其解决方法 | 第46-49页 |
4.4.2 对测频精度的依赖性高 | 第49-50页 |
4.5 小结 | 第50-51页 |
第五章 宽带数字信道化接收机 | 第51-68页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 信道化接收机系统结构 | 第51-53页 |
5.3 信道化接收机的均匀DFT滤波器组结构 | 第53-55页 |
5.4 均匀DFT滤波器组信道化接收机的实现讨论 | 第55-64页 |
5.4.1 接收机总体设计考虑 | 第56-57页 |
5.4.2 滤波器组设计 | 第57-63页 |
5.4.3 滤波器组多级抽取的缺点 | 第63-64页 |
5.5 无盲区信道化接收机 | 第64-67页 |
5.6 小结 | 第67-68页 |
第六章 多信号接收技术研究 | 第68-83页 |
6.1 引言 | 第68页 |
6.1 基于带通采样的多信号接收方法 | 第68-74页 |
6.1.1 简单多信号带通采样方法 | 第69-70页 |
6.1.2 多信号的复杂均匀带通采样 | 第70-71页 |
6.1.3 多信号多级抽取 | 第71-72页 |
6.1.4 仿真结果 | 第72-74页 |
6.2 高效下变频结构的多信号接收 | 第74-81页 |
6.2.1 输入信号均落入偶(奇)数子带内 | 第74-76页 |
6.2.2 输入信号包含奇数频带信号和偶数频带信号 | 第76-81页 |
6.3 小结 | 第81-83页 |
第七章 实现方法研究 | 第83-99页 |
7.1 概述 | 第83页 |
7.2 ADC与数据率转换系统接口设计 | 第83-85页 |
7.3 工作时序要求 | 第85页 |
7.4 使用DSP实现数据率转换系统 | 第85-88页 |
7.5 使用FPGA实现数据率转换 | 第88-92页 |
7.5.1 电路设计的EDA技术 | 第88-89页 |
7.5.2 以FPGA实现带通采样的方案讨论 | 第89-91页 |
7.5.3 以FPGA实现高效下变频结构的方案讨论 | 第91-92页 |
7.6 实验板设计 | 第92-96页 |
7.7 无盲区信道化接收机FPGA实现方案 | 第96-98页 |
7.8 小结 | 第98-99页 |
第八章 全文总结 | 第99-102页 |
参考文献 | 第102-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
作者在攻读博士学位期间完成的学术论文 | 第114页 |