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宽带天气雷达数字接收机设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第7-14页
    1.1 研究背景第7-8页
    1.2 研究现状第8-12页
        1.2.1 天气雷达国内外发展现状第8-10页
        1.2.2 雷达数字接收机的发展概况第10-12页
    1.3 本文研究的主要内容第12-14页
第二章 高频带通采样正交检波第14-25页
    2.1 采样定理第15-17页
        2.1.1 基本采样理论——Nyquist(奈奎斯特)采样定理第15-16页
        2.1.2 带通采样理论第16-17页
    2.2 低通滤波器法正交相位检波器原理第17-18页
    2.3 正交检波系统设计方案第18-24页
        2.3.1 接收机的要求第18-19页
        2.3.2 ADC参数的确定与设计第19-22页
        2.3.3 数字正交变换的设计第22-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 脉冲压缩算法及其实现方案第25-38页
    3.1 线性调频脉冲压缩技术原理第25-32页
        3.1.1 最佳匹配滤波器第25-27页
        3.1.2 线性调频脉冲压缩滤波器及性能第27-31页
        3.1.3 脉冲压缩滤波器降低副瓣加权方法第31-32页
    3.2 脉冲压缩系统参数设计第32-34页
        3.2.1 发射信号的选择第32页
        3.2.2 时宽带宽的选择第32-33页
        3.2.3 加权窗函数的选择第33-34页
    3.3 常规雷达数字脉冲压缩设计第34-37页
        3.3.1 时域脉冲压缩方法第34-36页
        3.3.2 频域脉冲压缩方法第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 基于FPGA的脉冲压缩改进设计第38-47页
    4.1 分段卷积重叠相加法原理第38-40页
    4.2 改进匹配滤波器的方案第40-43页
    4.3 频域脉冲压缩的MATLAB仿真第43-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 数字接收机硬件设计第47-68页
    5.1 引言第47-48页
    5.2 FPGA开发平台第48-49页
        5.2.1 FPGA第48-49页
        5.2.2 ADC第49页
        5.2.3 10/100/1000三速以太网PHY第49页
    5.3 模数转换器的应用与设计第49-53页
        5.3.1 模数转换器的配置与数据接收处理第49页
        5.3.2 基于FPGA的SPI控制信号的设计第49-50页
        5.3.3 FPGA的数据采集与处理第50-51页
        5.3.4 FFT分析法分析ADC数据第51-53页
    5.4 基于FPGA的数字接收机数字处理部分第53-60页
        5.4.1 基于FPGA的正交带通采样设计第53-55页
        5.4.2 基于FPGA的改进脉冲压缩设计第55-57页
        5.4.3 数字处理整体仿真结果及分析第57-60页
    5.5 基于FPGA的千兆网设计第60-67页
        5.5.1 UDP协议第60-61页
        5.5.2 千兆以太网设计实现第61-66页
        5.5.3 以太网运行情况第66-67页
    5.6 本章小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-70页
    6.1 全文总结第68-69页
    6.2 创新点第69页
    6.3 不足与展望第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-75页
作者简介第75页

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