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多波束数据接收与处理系统的研究与实现

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第1章 绪论第10-16页
   ·论文研究的背景及意义第10-11页
   ·海底测深技术的发展历史第11-12页
   ·多波束测深系统的发展历史与最新进展第12-13页
     ·多波束测深系统的发展历史第12-13页
     ·多波束测深系统的最新进展第13页
   ·国内多波束测深技术发展情况第13-14页
   ·论文的主要研究内容第14-16页
第2章 多波束数据接收与处理系统的理论研究第16-32页
   ·多波束测深系统的工作原理第16-17页
     ·多波束测深系统的组成第16页
     ·多波束测深系统的工作原理第16-17页
   ·小型多波束测深系统的总体设计指标第17-19页
     ·换能器基阵第17-18页
     ·小型多波束测深系统的工作流程第18-19页
   ·多波束数据接收与处理系统的设计方案第19-20页
     ·多波束数据接收与处理系统的设计指标第19页
     ·多波束数据接收与处理系统的总体设计第19-20页
   ·时域接收波束形成方法研究第20-22页
     ·基于时延思想的波束形成第20-21页
     ·基于相位思想的波束形成第21-22页
   ·采样率的选择及波束形成的实现第22-25页
   ·波束时延估计方法第25-26页
   ·海底回波信号仿真第26-29页
     ·多波束测深回波信号建模第26-28页
     ·多波束测深系统接收信号仿真第28-29页
   ·算法仿真第29-30页
     ·波束形成算法仿真第29页
     ·时延估计算法仿真第29-30页
   ·本章小结第30-32页
第3章 多波束数据接收与处理系统的硬件电路实现第32-52页
   ·多波束接收与处理系统总体设计第32-34页
     ·接收与处理电路总体设计第32-33页
     ·系统电源设计第33-34页
   ·前置放大电路设计第34-35页
     ·单端转差分电路第34页
     ·前置放大电路第34-35页
   ·带通滤波器电路设计第35-37页
   ·自动增益放大电路设计第37-41页
     ·电流放大电路第37-38页
     ·自动增益放大电路第38-41页
   ·A/D 转换电路设计第41-44页
     ·A/D 转换芯片的选择第41页
     ·基于 ADS8556 的模数转换电路设计第41-44页
   ·FPGA 控制电路设计第44-47页
     ·FPGA 芯片选择第44-45页
     ·FPGA 配置方式设计第45-46页
     ·FPGA 供电电源设计第46-47页
   ·数字信号处理电路设计第47-49页
     ·DSP 芯片选择第47-48页
     ·DSP 供电电源设计第48-49页
     ·DSP JTAG 接口连接第49页
   ·DSP 与 FPGA 的通信接口设计第49-50页
     ·DSP6713BPYP 的 EMIF 接口简介第49-50页
     ·DSP 与 FPGA 的接口链接第50页
   ·本章小结第50-52页
第4章 多波束数据接收与处理系统逻辑设计第52-62页
   ·总体逻辑设计第52页
   ·数据缓冲的设计第52-55页
     ·FIFO 缓存简介第53页
     ·基于 Altera 公司 IP 核的 FIFO 设计第53-55页
   ·FPGA 对 ADS8556 的逻辑控制设计第55-56页
   ·FPGA 对 ADS8556 逻辑控制时序仿真第56-57页
   ·基于 PLL 的时钟设计第57-59页
   ·基于 SignalTap II 的 ADC 调试第59-60页
   ·本章小结第60-62页
第5章 硬件电路的测试第62-66页
   ·前置放大电路的测试第62页
   ·带通滤波电路的测试第62-63页
   ·自动增益放大电路的测试第63-64页
   ·通道一致性的测试第64-65页
   ·本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
附录第72页

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