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基于FPGA软件无线电平台的频谱感知系统研究与实现

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-9页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 项目研究背景及意义第9页
    1.2 课题研究现状及趋势第9-11页
        1.2.1 认知无线电与发展第9-10页
        1.2.2 频谱感知技术发展第10-11页
        1.2.3 软件无线电发展第11页
    1.3 论文主要工作及组织结构第11-15页
第二章 宽带频谱感知算法研究第15-27页
    2.1 宽带频谱感知技术研究意义第15-16页
    2.2 宽带频谱感知能量检测算法第16-25页
        2.2.1 算法描述与推导第16-21页
        2.2.2 算法性能仿真分析第21-25页
    2.3 算法实现与应用的方案技术研究第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 频谱感知系统总体设计第27-37页
    3.1 系统实现的技术与平台选择第27-28页
        3.1.1 系统实现的技术选择第27页
        3.1.2 系统实现的平台介绍第27-28页
    3.2 频谱感知系统框架设计第28-30页
        3.2.1 频谱感知射频驱动子系统的设计第29页
        3.2.2 频谱感知基带处理子系统的设计第29页
        3.2.3 控制系统的设计第29-30页
        3.2.4 宽带频谱能量检测算法的设计第30页
    3.3 开发环境与开发流程介绍第30-35页
        3.3.1 开发环境介绍第30-32页
        3.3.2 开发流程介绍第32-35页
    3.4 本章小结第35-37页
第四章 频谱感知系统详细设计与实现第37-69页
    4.1 基于AD-FMCOMMS1的射频前端子系统设计第37-43页
        4.1.1 射频子板配置与通信接口模块第37-41页
        4.1.2 射频子板驱动设计及API接口第41-43页
    4.2 基于FPGA的基带处理子系统设计第43-60页
        4.2.1 降采样滤波器设计与实现第43-50页
        4.2.2 时域加窗模块的设计与实现第50-52页
        4.2.3 复FFT变换模块的设计与实现第52-58页
        4.2.4 频谱能量均值模块的设计与实现第58-60页
    4.3 基于MICROBLAZE的SOC系统设计与实现第60-66页
        4.3.1 基于MICROBLAZE的SOC系统结构设计第61-62页
        4.3.2 MICROBLAZE控制系统FIRMWARE程序设计第62-64页
        4.3.3 AXI配置总线设计与感知控制的实现第64-66页
    4.4 基于LINUX C++的控制子系统设计第66-67页
    4.5 基于MATLAB的能量检测与实时演示系统设计第67-68页
    4.6 本章小结第68-69页
第五章 系统仿真与测试第69-83页
    5.1 射频子板模块性能测试与验证第69-71页
    5.2 基带处理子系统各模块仿真与测试第71-80页
        5.2.1 降采样滤波器模块仿真与测试第71-75页
        5.2.2 AXI配置总线模块仿真与测试第75-78页
        5.2.3 复FFT变换模块仿真与测试第78-79页
        5.2.4 频谱能量均值模块仿真与测试第79-80页
    5.3 频谱感知系统结果展示第80-83页
第六章 总结与展望第83-85页
    6.1 论文工作总结第83-84页
    6.2 论文进一步研究方向第84-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-91页
攻读学位期间发表的学术论文第91页

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