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基于最值算法的ADCP回波信号处理

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状分析第9-12页
        1.2.1 多普勒测频技术的历史第9页
        1.2.2 国外研究现状第9-11页
        1.2.3 国内研究现状第11-12页
    1.3 本文的主要研究内容第12-14页
第二章 ADCP的工作原理第14-26页
    2.1 水下声波第14-16页
        2.1.1 声波的性质第14页
        2.1.2 多普勒效应第14-15页
        2.1.3 多普勒效应公式第15-16页
    2.2 ADCP的测量原理第16-22页
        2.2.1 发射与接收模型第16-18页
        2.2.2 仪器坐标第18-20页
        2.2.3 水声换能器第20-22页
    2.3 测距原理第22-25页
        2.3.1 声呐方程第23-24页
        2.3.2 时差法与水层分层第24-25页
    2.4 本章小节第25-26页
第三章 频移估算方法研究第26-51页
    3.1 回波信号处理第26-30页
        3.1.1 信号处理流程第26-27页
        3.1.2 复信号的自相关运算第27-28页
        3.1.3 功率谱估计算法第28-30页
    3.2 频移估计算法研究第30-35页
        3.2.1 穷举算法第30-31页
        3.2.2 最值算法第31-34页
        3.2.3 算法的对比第34-35页
    3.3 算法的离散化第35-42页
        3.3.1 算法的离散化第35-37页
        3.3.2 算法步骤第37-40页
        3.3.3 最值算法的仿真验证第40-42页
    3.4 算法的仿真分析第42-50页
        3.4.1 运算时间第42页
        3.4.2 平均值与方差分析第42-46页
        3.4.3 误差分析第46-50页
    3.5 本章小节第50-51页
第四章 回波信号处理电路第51-68页
    4.1 电路结构第51-55页
        4.1.1 参数选择第51-52页
        4.1.2 FPGA简介第52-53页
        4.1.3 硬件结构图第53-54页
        4.1.4 声波的发射第54-55页
    4.2 回波信号处理第55-63页
        4.2.1 正弦信号的产生第55-57页
        4.2.2 解调电路第57-59页
        4.2.3 滤波器电路第59-61页
        4.2.4 采样电路第61-63页
    4.3 最值算法的实现第63-67页
        4.3.1 相关运算的流程第63-64页
        4.3.2 多普勒频移的计算第64-65页
        4.3.3 器件选型第65-66页
        4.3.4 电路控制第66-67页
    4.5 本章小节第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-75页
致谢第75页

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