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1090ES和UAT模式下ADS-B信号接收机射频前端技术研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 课题背景与意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
    1.3 论文的主要工作及结构安排第16-18页
第2章 双模式ADS-B信号接收机设计第18-26页
    2.1 ADS-B系统的工作原理第18-19页
    2.2 接收机技术指标第19-21页
    2.3 接收机结构方案第21-22页
    2.4 软、硬件平台第22-25页
        2.4.1 软件平台第22-24页
        2.4.2 硬件平台第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 双模式ADS-B信号接收机射频部分关键技术研究第26-42页
    3.1 低噪声放大器模块的设计与实现第26-32页
        3.1.1 低噪声放大器的设计要求第26-27页
        3.1.2 几种LNA的仿真第27-31页
        3.1.3 几种LNA的对比与选择第31-32页
    3.2 功分器模块的设计与实现第32-36页
        3.2.1 功分器的技术指标第32-33页
        3.2.2 Wilkinson宽带功分器第33-35页
        3.2.3 射频变压器第35-36页
        3.2.4 功分器的选择第36页
    3.3 滤波器模块的设计与实现第36-37页
        3.3.1 LC滤波器第36-37页
        3.3.2 声表面滤波器第37页
    3.4 本振模块的设计与实现第37-39页
        3.4.1 PLL基本工作原理第37-39页
        3.4.2 PLL模块的实现第39页
    3.5 混频器模块的设计与实现第39-41页
        3.5.1 混频器模块原理第40页
        3.5.2 下变频模块的实现第40-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第4章 双模式ADS-B信号接收机自动增益控制技术研究第42-59页
    4.1 自动增益控制技术第42-45页
        4.1.1 自动增益控制技术的分类第42-44页
        4.1.2 性能指标第44-45页
    4.2 自动增益控制技术的硬件实现第45-49页
        4.2.1 VGA模块设计第46-47页
        4.2.2 ADC模块设计第47-48页
        4.2.3 DAC模块设计第48-49页
        4.2.4 FPGA模块设计第49页
    4.3 自动增益控制技术的相关算法第49-53页
        4.3.1 AGC反馈算法第49-51页
        4.3.2 检波算法的选择第51页
        4.3.3 基于PID的增量算法第51-53页
    4.4 自动增益控制技术的FPGA实现第53-58页
        4.4.1 AGC模块顶层与ADRF6518芯片初始化模块实现第53-55页
        4.4.2 增量式PID算法的实现第55页
        4.4.3 检波算法实现第55-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第5章 双模式ADS-B信号接收机射频部分的系统测试第59-65页
    5.1 系统级联仿真及结果分析第59-60页
    5.2 射频部分系统测试方案及结果分析第60-62页
    5.3 双模式ADS-B信号接收机射频部分硬件平台第62-63页
    5.4 本章小结第63-65页
结论第65-66页
参考文献第66-69页
攻读硕士学位期间所发表的论文和取得的科研成果第69-70页
致谢第70-71页
附录A 射频电源原理图第71-72页
附录B 射频放大器原理图第72-73页
附录C 射频本振原理图第73-74页
附录D 微处理控制芯片原理图第74-75页
附录E 混频器原理图第75-76页
附录F AGC原理图第76-77页
附录G ADC原理图第77-78页
附录H FPGA电源原理图第78-79页
附录I 部分FPGA原理图第79-80页
附录J SRAM与SDRAM原理图第80-81页
附录K USB原理图第81-82页
附录L 整板PCB正面第82-83页
附录M 整板PCB背面第83页

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