软件无线电接收机的设计及硬件实现
第1章 绪论 | 第1-15页 |
1.1 软件无线电技术的起源及研究现状 | 第10-11页 |
1.2 研究软件无线电技术的目的和意义 | 第11-13页 |
1.2.1 研究软件无线电技术在军事上的意义 | 第11-12页 |
1.2.2 研究软件无线电技术在民用上的意义 | 第12-13页 |
1.3 本文所作的工作 | 第13-15页 |
第2章 软件无线电技术的理论基础 | 第15-32页 |
2.1 软件无线电中的采样定理 | 第15-21页 |
2.1.1 基本采样理论—Nyquist采样定理 | 第15-20页 |
2.1.2 软件无线电中频采样数字化 | 第20-21页 |
2.2 多速率信号处理技术 | 第21-31页 |
2.2.1 整数倍抽取 | 第21-25页 |
2.2.2 抽取的多级实现 | 第25-26页 |
2.2.3 带通信号的实抽取 | 第26-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 软件无线电接收机的数学模型 | 第32-42页 |
3.1 软件无线电的关键技术 | 第32-33页 |
3.2 软件无线电结构 | 第33-36页 |
3.2.1 传统无线电结构与软件无线电的对比 | 第34-35页 |
3.2.2 软件无线电接收机的结构 | 第35-36页 |
3.3 通信信号的数字解调 | 第36-40页 |
3.3.1 信号解调通用模型 | 第37-40页 |
3.3.2 数字下变频算法 | 第40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 软件无线电接收机的硬件电路设计与实现 | 第42-66页 |
4.1 硬件整体实现方案 | 第42-43页 |
4.2 模拟前端的设计 | 第43-45页 |
4.3 中频放大A/D采样模块 | 第45-48页 |
4.3.1 中频放大电路 | 第45-46页 |
4.3.2 高速A/D采样电路 | 第46-48页 |
4.4 数字下变频器电路原理及电路设计 | 第48-54页 |
4.4.1 数字下变频器的工作原理 | 第48-50页 |
4.4.2 数字下变频器的基本功能 | 第50-51页 |
4.4.3 HSP50214B芯片简介 | 第51-54页 |
4.4.4 HSP50214B电路连接的设计 | 第54页 |
4.5 系统中直接数字合成器(DDS)的应用 | 第54-57页 |
4.5.1 DDS的原理及特点 | 第55-56页 |
4.5.2 AD9851的工作原理及特性 | 第56-57页 |
4.5.3 AD9851电路连接的设计 | 第57页 |
4.6 D/A转换模拟功放模块 | 第57-59页 |
4.6.1 MAX525功能介绍 | 第57-58页 |
4.6.2 MAX4298功能介绍 | 第58-59页 |
4.6.3 实际电路连接 | 第59页 |
4.7 DSP与PC机接口控制模块 | 第59-62页 |
4.8 DSP的硬件连接 | 第62-64页 |
4.8.1 DSP系统的特点 | 第62-63页 |
4.8.2 DSP对射频模块的控制 | 第63-64页 |
4.8.3 DSP对HSP50214B的控制 | 第64页 |
4.8.4 DSP的控制接口扩展 | 第64页 |
4.9 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 软件无线电接收机的性能分析 | 第66-72页 |
5.1 接收机的噪声系数 | 第66-67页 |
5.2 接收机的灵敏度和动态范围 | 第67-68页 |
5.3 接收机的三阶互调截点 | 第68-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |