摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第6-8页 |
第 1 章 绪论 | 第8-12页 |
·课题背景 | 第8页 |
·“NTN”校准法的国内外研究现状 | 第8-10页 |
·国际研究现状 | 第8-9页 |
·国内研究现状 | 第9-10页 |
·课题来源及课题意义 | 第10页 |
·课题来源 | 第10页 |
·课题意义 | 第10页 |
·本文主要研究内容 | 第10-12页 |
第 2 章 脉冲波形参数以及取样示波器校准概述 | 第12-22页 |
·脉冲波形参数简介 | 第12-14页 |
·概述 | 第12页 |
·相关脉冲波形参数的定义[36] | 第12-13页 |
·脉冲波形参数的测量 | 第13-14页 |
·取样示波器 | 第14-17页 |
·取样示波器测量的基本原理[37] | 第14-15页 |
·取样示波器校准的任务 | 第15-17页 |
·传统校准方法及其存在的问题[35] | 第17-19页 |
·取样电路详尽模型法 | 第17页 |
·标准脉冲法 | 第17-18页 |
·功率测量法 | 第18-19页 |
·“NTN”校准法[1][2][3] | 第19-21页 |
·“NTN”校准法的基本思想 | 第19-21页 |
·“NTN”校准技术的优势 | 第21页 |
·小结 | 第21-22页 |
第 3 章 “NTN”校准法中的数据处理 | 第22-52页 |
·“NTN”校准法中时基抖动的补偿 | 第22-28页 |
·时基抖动概述 | 第22-23页 |
·补偿时基抖动的传统方法 | 第23-25页 |
·综合法[19] | 第25-26页 |
·补偿时基抖动仿真结果对比 | 第26-28页 |
·“NTN”校准法中选通脉冲泄漏的补偿 | 第28页 |
·反卷积分离算法中的相位解卷绕技术[21] | 第28-37页 |
·“NTN”校准法中的相位卷绕问题 | 第29-32页 |
·“NTN”校准法中的相位解卷绕 | 第32-37页 |
·“NTN”校准法中的反卷积滤波器的设计 | 第37-43页 |
·噪声对反卷积解的影响【 | 第37-39页 |
·适用于“NTN”校准法的“G-N”型最佳滤波器[26][27] | 第39-42页 |
·适用于“NTN” 校准法的其它类型最佳滤波器[26] | 第42-43页 |
·反卷积滤波器滤波效果仿真研究 | 第43页 |
·“NTN”校准法数据处理全过程仿真研究 | 第43-50页 |
·两台相同示波器对接 | 第43-45页 |
·三台不同示波器两两对接 | 第45-50页 |
·小结 | 第50-52页 |
第 4 章 “NTN”校准法的硬件连接及设置 | 第52-67页 |
·设备简介 | 第52-56页 |
·宽带取样示波器主机 Agilent 86100A/B | 第53-54页 |
·宽带取样示波器 Agilent 86100A/B-TDR 模块 54754A | 第54-55页 |
·宽带取样示波器 Agilent 86100A/B-示波器模块 83484A、86117A | 第55-56页 |
·“NTN”校准法硬件连接 | 第56-57页 |
·“NTN”校准法硬件设置及波形显示 | 第57-65页 |
·小结 | 第65-67页 |
第 5 章 “NTN”校准法示波器控制及数据处理软件的编制 | 第67-80页 |
·GPIB 总线接口 | 第67-70页 |
·简介 | 第67页 |
·GPIB 总线发展历史 | 第67-68页 |
·GPIB 总线特性 | 第68-69页 |
·相关标准 | 第69页 |
·发展趋势 | 第69-70页 |
·示波器控制软件 | 第70-75页 |
·PC 机远程控制单台仪器的程序设计 | 第71-72页 |
·PC 机远程控制多台设备的程序设计 | 第72页 |
·示波器控制程序功能简介 | 第72-75页 |
·信号处理及结果分析软件 | 第75-78页 |
·小结 | 第78-80页 |
第 6 章 “NTN”校准法的自动化操作及初校结果 | 第80-88页 |
·实际硬件连接 | 第80-81页 |
·“NTN”校准法的自动化实现与初步校准结果 | 第81-87页 |
·小结 | 第87-88页 |
结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |