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短波扫频应答探测系统设计及其关键技术研究

论文创新点第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 高频通信的背景和原理第13-17页
        1.1.1 高频电波的传播模式第14页
        1.1.2 电离层结构第14-16页
        1.1.3 影响电离层的因素第16页
        1.1.4 影响高频信道质量的因素第16-17页
    1.2 短波通信选频原理第17-25页
        1.2.1 频率管理概述第18-19页
        1.2.2 频率管理系统第19-23页
        1.2.3 自适应选频系统第23-25页
        1.2.4 武汉大学电离层探测系统研究第25页
    1.3 短波跳频通信与粒子滤波第25-27页
        1.3.1 跳频通信原理第25-27页
        1.3.2 粒子滤波原理与应用第27页
    1.4 本文研究目标和内容安排第27-29页
第二章 扫频应答探测系统总体设计第29-48页
    2.1 扫频应答探测原理第29-31页
    2.2 扫频应答探测系统设计目标第31-32页
    2.3 扫频应答探测协议设计第32-36页
    2.4 扫频应答系统硬件总体设计第36-47页
        2.4.1 超外差短波接收机第37-41页
        2.4.2 GPS时间频率源第41-43页
        2.4.3 嵌入式应答模块与同步板卡第43-47页
    2.5 本章小结第47-48页
第三章 扫频应答系统的嵌入式算法设计第48-65页
    3.1 匹配滤波第48-50页
    3.2 恒虚警检测第50-59页
        3.2.1 检测原理第50-53页
        3.2.2 恒虚警检测的实现方法第53-59页
    3.3 时间积累第59-62页
    3.4 信噪比计算第62-63页
    3.5 频率优选第63-64页
    3.6 本章小结第64-65页
第四章 嵌入式模块的设计和实现第65-102页
    4.1 DSPs接口设计第65-70页
        4.1.1 EMIF接口设计第66页
        4.1.2 多通道缓冲串口McBSP设计第66-67页
        4.1.3 中断与通用目的IO第67-70页
    4.2 DSPs的存储资源分配第70-75页
        4.2.1 存储映射第70-71页
        4.2.2 重要参数和地址第71-74页
        4.2.3 FPGA对应的EMIF接口空间第74-75页
    4.3 扫频应答探测DSPs的程序流程第75-83页
        4.3.1 初始化第76-77页
        4.3.2 探测模式计算第77-78页
        4.3.3 探测程序和信号处理第78-80页
        4.3.4 探测结束判断第80-82页
        4.3.5 结果运算与显示第82-83页
    4.4 DSP背景噪声探测流程第83-85页
    4.5 主机和接收机接口协议及其FPGA实现第85-92页
        4.5.1 串行通信的基本概念第85页
        4.5.2 系统串行通信协议第85-88页
        4.5.3 接收机串行通信协议第88-89页
        4.5.4 串行接口的FPGA实现第89-92页
    4.6 发射通道设计及FPGA控制第92-93页
    4.7 时间频率同步第93-96页
    4.8 Flash加载的设计与实现第96-101页
        4.8.1 DSP的自举模式第96-97页
        4.8.2 Flash加载的设计第97-100页
        4.8.3 Flash加载的实现第100-101页
    4.9 本章小结第101-102页
第五章 扫频应答实验及分析第102-111页
    5.1 实验概况第102页
    5.2 实验数据分析第102-110页
        5.2.1 选频功能试验第102-105页
        5.2.2 探测码阶比较第105-107页
        5.2.3 单频率的信噪比变化第107-108页
        5.2.4 宽带连续扫频第108-109页
        5.2.5 背景噪声探测第109-110页
    5.3 本章小结第110-111页
第六章 短波通信若干问题的研究第111-129页
    6.1 粒子滤波原理第111-113页
    6.2 粒子滤波在短波突发通信同步中的应用第113-121页
        6.2.1 信号模型第113-114页
        6.2.2 信号相位的后验概率估计第114-117页
        6.2.3 突发通信同步与符号检测的实现第117页
        6.2.4 仿真实验及分析第117-121页
    6.3 基于粒子滤波的跳频频率跟踪第121-128页
        6.3.1 跳频频率估计第121-122页
        6.3.2 信号模型与系统描述第122-123页
        6.3.3 粒子滤波与信号相位的估计第123-124页
        6.3.4 序列重要性采样第124页
        6.3.5 跳频频率估计的实现第124-125页
        6.3.6 仿真实验及分析第125-128页
    6.4 本章小结第128-129页
第七章 总结与展望第129-132页
    7.1 总结第129-130页
    7.2 展望第130-132页
参考文献第132-141页
作者攻读博士期间参与项目与第一作者论文成果第141-142页
致谢第142页

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