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机载S模式应答机的信号处理系统设计

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第13-14页
缩略语对照表第14-18页
第一章 引言第18-24页
    1.1 选题背景与意义第18页
    1.2 机载S模式应答机国内外研究发展现状第18-20页
        1.2.1 国外研究发展现状第18-19页
        1.2.2 国内研究发展现状第19-20页
        1.2.3 市场需求及存在的问题分析第20页
    1.3 软件无线电设计思想及相关理论第20-22页
        1.3.1 软件无线电设计思想第20-21页
        1.3.2 信号中频采样理论第21-22页
    1.4 本文主要工作及内容安排第22-24页
第二章 机载S模式应答机系统简介第24-34页
    2.1 机载S模式应答机工作原理第24-26页
    2.2 机载S模式应答机询问信号格式第26-30页
    2.3 机载S模式应答机应答信号格式第30-31页
    2.4 机载S模式应答机的特征第31-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第三章 机载S模式应答机信号处理系统的关键技术研究第34-66页
    3.1 机载S模式应答机信号处理系统的技术难点第34页
    3.2 不同模式询问信号的识别检测技术第34-40页
        3.2.1 A/C模式询问信号识别第34-39页
        3.2.2 S模式询问信号识别第39-40页
    3.3 S模式询问信号数据链的中频DPSK解调技术第40-64页
        3.3.1 DPSK解调原理框图和实现算法分类第41-42页
        3.3.2 同步载波提取—科斯塔斯环(Costas)法第42-54页
        3.3.3 一种新的同步载波提取算法第54-56页
        3.3.4 基于MATLAB的中频处理模块的算法建模与性能评估第56-63页
        3.3.5 位同步抽样判决技术第63-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 机载S模式应答机信号处理系统的设计实现第66-98页
    4.1 系统相关参数与指标第66-67页
    4.2 硬件结构介绍第67-69页
        4.2.1 系统总体结构第67-68页
        4.2.2 器件选型第68页
        4.2.3 硬件实物展示第68-69页
    4.3 系统总体数据处理架构第69-72页
        4.3.1 系统数据处理流程第69-70页
        4.3.2 系统效率评估第70-72页
    4.4 FPGA处理模块设计第72-92页
        4.4.1 ASK解调第72-75页
        4.4.2 A/C模式信号处理第75-83页
        4.4.3 S模式信号处理第83-92页
    4.5 FPGA与DSP交互接口设计第92-93页
    4.6 DSP处理模块设计第93-97页
        4.6.1 数据链解析及CRC检错第94-95页
        4.6.2 飞机高度的格雷码转换第95-96页
        4.6.3 数据打包及地址校验编码第96-97页
    4.7 本章小结第97-98页
第五章 机载S模式应答机信号处理系统的测试验证第98-114页
    5.1 系统测试验证方案第98页
    5.2 询问信号源的建模第98-100页
    5.3 FPGA处理模块的功能仿真第100-105页
        5.3.1 关键子模块中频解调模块的功能仿真第100-102页
        5.3.2 七种模式识别及编码应答功能仿真第102-105页
    5.4 FPGA综合第105-106页
    5.5 系统的板级测试第106-109页
        5.5.1 测试方案第106-107页
        5.5.2 测试结果第107-109页
    5.6 应答机整机性能测试第109-112页
        5.6.1 测试方案第109-111页
        5.6.2 测试结果第111-112页
    5.7 本章小结第112-114页
第六章 总结与展望第114-116页
    6.1 全文总结第114-115页
    6.2 研究展望第115-116页
参考文献第116-118页
致谢第118-120页
作者简介第120-121页

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