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基于DDS的雷达信号模拟器设计

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-9页
   ·研究背景第7页
   ·研究内容的现状第7-8页
   ·本文的研究内容及论文安排第8-9页
第二章 雷达工作原理第9-14页
   ·雷达的种类第9页
   ·雷达信号形式和脉冲波形第9-10页
   ·雷达信号环境的描述第10-12页
   ·雷达天线的主要参数和扫描方式第12-14页
第三章 直接数字合成(DDS)技术第14-22页
   ·DDS 技术的基本原理第14-15页
   ·DDS 系统的参数计算第15页
   ·AD9910 芯片介绍第15-17页
   ·AD9910 的控制方法第17-22页
第四章 模拟器功能设计及原理分析第22-30页
   ·模拟器的功能第22-24页
     ·可模拟的信号种类和参数范围第22-23页
     ·模拟的辐射源种类和数量第23页
     ·可模拟的天线方向图和天线扫描方式第23-24页
   ·模拟器的工作背景第24页
   ·模拟器内部结构第24-25页
   ·模拟器的输入输出信号第25-26页
   ·设计思路第26-30页
第五章 模拟器FPGA 程序设计第30-42页
   ·FPGA 程序设计的基本流程第30-31页
   ·FPGA 程序的模块划分第31-37页
     ·顶层模块第31-33页
     ·时钟信号产生模块第33页
     ·SPI 数据传输模块第33-35页
     ·工作状态控制模块第35页
     ·雷达信号产生模块(简称为信号模块)第35-37页
   ·控制寄存器的设置第37-42页
第六章 ARM 嵌入式Linux 图形界面设计第42-48页
   ·ARM 嵌入式系统的硬件组成第42-43页
   ·嵌入式Linux 操作系统简介第43-44页
   ·Qt 类库简介第44-46页
   ·嵌入式系统的开发环境第46-48页
第七章 模拟器用户界面程序设计第48-58页
   ·用户界面的功能和要求第48页
   ·设计Qt 程序界面第48-51页
   ·在Linux 下编写SPI 接口驱动程序第51-54页
     ·Linux 驱动程序架构第51-52页
     ·S3C2440 芯片SPI 接口的控制方法第52-53页
     ·编写SPI 驱动程序的主要步骤第53-54页
   ·将用户界面程序移植到ARM 平台第54-58页
     ·交叉编译tslib 1.4第54-55页
     ·交叉编译Qt 4.7.1第55页
     ·交叉编译模拟器用户界面程序第55-58页
总结与展望第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-62页
研究生在读期间的研究成果第62-63页

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