首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--通信论文--通信理论论文--信号处理论文

基于奇异值去噪算法的雷声信号发生器设计

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 课题研究背景与意义第9-10页
    1.2 雷电的国内外研究第10-11页
    1.3 主要工作和创新点第11页
    1.4 本论文的结构安排第11-12页
    1.5 设计总体框架第12-13页
第2章 基于奇异值分解的雷声信号去噪第13-21页
    2.1 引言第13页
    2.2 SVD定义第13-14页
    2.3 雷声信号去噪第14-16页
        2.3.1 SVD信号分离原理第14-15页
        2.3.2 基于MDL准则的信号维数估计第15-16页
    2.4 基于SVD去噪结果分析第16-19页
    2.5 本章小结第19-21页
第3章 USB与LabVIEW的直接数据通信第21-33页
    3.1 QUARTUSⅡ及SIGNALTAP Ⅱ第21页
    3.2 LabVIEW概述第21-24页
        3.2.1 LabVIEW的特点第22页
        3.2.2 LabVIEW开发环境第22-24页
    3.3 CY7C68013A芯片第24-25页
        3.3.1 CY7C68013A芯片内部结构与性能第24-25页
        3.3.2 CY7C68013A芯片的端点缓存第25页
        3.3.3 CY7C68013A芯片的外部接口模式第25页
    3.4 USB通信准备第25-29页
        3.4.1 USB固件程序设计第25-26页
        3.4.2 CY7C68013驱动程序设计第26-29页
    3.5 CY7C68013A芯片与USB控制器接口设计第29-30页
    3.6 USB通信模块第30页
    3.7 USB通信应用程序设计第30-32页
        3.7.1 下位机USB控制器程序设计第31页
        3.7.2 上位机LabVIEW程序设计第31-32页
    3.8 本章小结第32-33页
第4章 雷声信号发生器的设计第33-51页
    4.1 引言第33页
    4.2 同步动态随机存储器第33页
    4.3 H57V256GTR芯片内部结构第33-34页
        4.3.1 逻辑Bank与芯片位宽第33-34页
        4.3.2 芯片存储容量第34页
    4.4 SDRAM内部操作以及工作时序第34-38页
        4.4.1 芯片初始化第34-35页
        4.4.2 行有效第35页
        4.4.3 列读写第35-36页
        4.4.4 数据输出(读)第36页
        4.4.5 数据输入(写)第36-37页
        4.4.6 突发长度第37页
        4.4.7 预充电(Precharge)第37页
        4.4.8 刷新第37-38页
        4.4.9 数据掩码第38页
    4.5 雷声信号缓存模块第38-40页
    4.6 MAX542芯片第40-44页
        4.6.1 芯片特性及管脚说明第41-42页
        4.6.2 极性配置第42-43页
        4.6.3 数模转换第43-44页
    4.7 数模转换模块第44-45页
    4.8 实验验证第45-50页
        4.8.1 FPGA的选择第45页
        4.8.2 设计平台第45-46页
        4.8.3 实验验证第46-50页
    4.9 本章小节第50-51页
第5章 总结与展望第51-53页
    5.1 总结第51-52页
    5.2 展望第52-53页
参考文献第53-57页
致谢第57-59页
攻读学位期间的研究成果第59页

论文共59页,点击 下载论文
上一篇:普通高等学校高水平运动队乒乓球教练员执教能力研究
下一篇:基于决策树的银行定期存款客户预测