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混沌跳频通信信号预测与跟踪系统设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 混沌的起源与发展第10页
    1.2 混沌的本质与特征第10-11页
    1.3 电子学领域混沌的研究和应用现状第11-12页
        1.3.1 通信领域混沌的研究和应用现状第11页
        1.3.2 雷达及电子对抗领域混沌的应用现状第11-12页
    1.4 国内外最新研究动态第12-13页
    1.5 本文研究背景第13-14页
    1.6 本文研究方法、目的和意义第14-15页
第二章 混沌行为的判据与跳频码的动力学特性第15-25页
    2.1 混沌行为特征第15页
    2.2 初值敏感性第15-17页
    2.3 相空间相图第17页
    2.4 吸引子与奇异吸引子第17-20页
        2.4.1 吸引子的定义和分类第17-18页
        2.4.2 混沌奇异吸引子第18-20页
    2.5 最大 LYAPUNOV 指数及计算方法第20-22页
        2.5.1 LYAPUNOV指数与指数谱第20-21页
        2.5.2 最大 LYAPUNOV指数的计算方法第21-22页
    2.6 跳频码的混沌动力学特性第22-24页
    2.7 本章小结第24-25页
第三章 混沌跳频系统构成及算法原理第25-32页
    3.1 混沌噪声对通信传输的影响第25-26页
    3.2 混沌跳频跟踪系统设计的基本原理与结构第26-29页
    3.3 预测算法原理第29-30页
        3.3.1 少参数二阶 VOLTERRA滤波器(RPSOVF)结构图第29-30页
        3.3.2 非线性 NLMS 自适应算法第30页
    3.4 软件仿真以及性能分析第30-31页
    3.5 本章小结第31-32页
第四章 系统平台设计及高速实现第32-38页
    4.1 硬件平台第32-33页
        4.1.1 DSPS高速数字信号处理器第32页
        4.1.2 实验面板第32-33页
    4.2 高速实现第33-35页
        4.2.1 DSPS 程序仿真模式第33-34页
        4.2.2 仿真结果及分析第34-35页
    4.3 对收敛函数的改进第35-37页
    4.4 本章小结第37-38页
第五章 跳频码频率预测第38-54页
    5.1 数字信道化接收机的原理第38页
    5.2 信道化数字接收机原理框图第38-39页
    5.3 数字信道化接收机在 FPGA 上实现第39-43页
        5.3.1 研究背景第39-40页
        5.3.2 设计方法及性能分析第40页
        5.3.3 算法的 FPGA 实现及测试结果第40-43页
    5.4 硬件处理速度与算法的实时实现第43-44页
    5.5 系统软件仿真实验第44-53页
    5.6 本章小结第53-54页
第六章 跳频码预测跟踪演示系统设计及报告第54-60页
    6.1 跳频码预测演示系统的主要功能第54页
    6.2 跳频码序列预测演示系统二级界面功能介绍第54-59页
    6.3 本章小结第59-60页
第七章 总结第60-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-70页
附录第70-81页

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