高精度同步采样优化算法研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题来源 | 第9页 |
1.2 课题研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.3 国内外研究现状和发展趋势 | 第11-16页 |
1.3.1 数据采集系统国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3.2 滤波算法国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.4 论文主要研究内容及结构安排 | 第16-18页 |
第2章 采样系统与优化算法的设计方案 | 第18-23页 |
2.1 总体设计方案 | 第18-19页 |
2.2 采样系统设计方案 | 第19-20页 |
2.3 优化算法设计方案 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 基于高精度同步采样的优化算法 | 第23-48页 |
3.1 滤波算法分析 | 第23-27页 |
3.1.1 传统滤波算法 | 第23-24页 |
3.1.2 随机外延滚动滤波算法 | 第24-25页 |
3.1.3 数据趋势评估预测算法 | 第25-27页 |
3.2 基于最优循环迭代的融合评估算法 | 第27-33页 |
3.2.1 数据异值处理改进 | 第28-30页 |
3.2.2 分位数处理 | 第30-31页 |
3.2.3 算法优化融合 | 第31-32页 |
3.2.4 融合评估算法 | 第32-33页 |
3.3 通道间失配误差特性分析 | 第33-39页 |
3.3.1 同步采样系统采样信号频谱 | 第34-36页 |
3.3.2 增益误差 | 第36-37页 |
3.3.3 偏置误差 | 第37页 |
3.3.4 采样间隔时间误差 | 第37-38页 |
3.3.5 通道失配误差特性 | 第38-39页 |
3.4 通道间失配误差的估计与校正补偿 | 第39-40页 |
3.4.1 传统失配误差估计与校正补偿 | 第39-40页 |
3.4.2 传统校正方法的局限性 | 第40页 |
3.5 基于预处理的失配误差补偿算法 | 第40-47页 |
3.5.1 正弦拟合预处理分析 | 第41-43页 |
3.5.2 失配误差补偿算法 | 第43-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 算法仿真及实验结果分析 | 第48-56页 |
4.1 第一级优化算法仿真实验分析 | 第48-50页 |
4.1.1 随机外延滚动滤波算法仿真 | 第48-49页 |
4.1.2 优化算法仿真实验与结果分析 | 第49-50页 |
4.2 第二级优化算法仿真实验分析 | 第50-55页 |
4.2.1 正弦拟合预处理对比实验与结果分析 | 第50-52页 |
4.2.2 失配误差补偿仿真实验与结果分析 | 第52-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 总结与展望 | 第56-58页 |
5.1 全文工作总结 | 第56页 |
5.2 下一步工作展望 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第62页 |