首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--仪器、仪表论文--其他医疗器械论文

高场磁共振成像多通道射频发生电路设计

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 磁共振成像简介第14-15页
    1.2 射频激发与并行发射原理第15-18页
        1.2.1 射频脉冲第15-17页
        1.2.2 并行发射第17-18页
    1.3 论文的研究背景与意义第18-19页
    1.4 论文的主要研究内容第19-20页
第二章 射频发生基本原理第20-28页
    2.1 直接数字频率合成第20-23页
        2.1.1 直接数字频率合成原理第20-22页
        2.1.2 DDS的频谱特性第22-23页
    2.2 混频器电路基础第23-26页
        2.2.1 混频器基本原理第23-24页
        2.2.2 混频器主要技术指标第24-26页
    2.3 本章小结第26-28页
第三章 多通道射频发生电路设計第28-50页
    3.1 需求分析第28页
    3.2 电路设计方案第28-31页
        3.2.1 总体设计方案第29页
        3.2.2 处理器的选型第29-30页
        3.2.3 FPGA的选型第30-31页
    3.3 数据配置模块设计第31-37页
        3.3.1 信号转换电路第31-33页
        3.3.2 STM32电路设计第33-37页
    3.4 本振功分模块设计第37-39页
    3.5 双通道射频发生模块设计第39-48页
        3.5.1 FPGA电路设计第39-42页
        3.5.2 DAC电路设计第42-45页
        3.5.3 模拟电路设计第45-48页
    3.6 本章小结第48-50页
第四章 软件设计第50-62页
    4.1 设计流程第50页
    4.2 STM32程序设计第50-55页
    4.3 FPGA设计第55-61页
        4.3.1 DDS设计第55-57页
        4.3.2 硬脉冲设计第57-58页
        4.3.3 软脉冲设计第58-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 实验结果第62-70页
    5.1 模块与整机第62-63页
        5.1.1 模块第62-63页
        5.1.2 整机第63页
    5.2 功能测试第63-65页
        5.2.1 本振功分测试第63-64页
        5.2.2 数据接收测试第64页
        5.2.3 射频发生测试第64-65页
    5.3 实验与成像第65-68页
    5.4 本章小结第68-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70页
    6.2 展望第70-72页
参考文献第72-74页
致谢第74-76页
研究成果及发表的学术论文第76-78页
作者和导师简介第78-80页
附件第80-81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:认知无线电网络基于合作感知的攻击检测算法及鲁棒性研究
下一篇:无线网络虚拟化环境下的资源分配算法研究