摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 高速采样系统中抖动噪声的国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.3 本文的主要内容和章节安排 | 第12-13页 |
第2章 模数转换器原理及噪声分析 | 第13-20页 |
2.1 模数转换器基本原理 | 第13-14页 |
2.1.1 基本结构 | 第13页 |
2.1.2 采样与保持单元 | 第13-14页 |
2.1.3 量化单元与编码单元 | 第14页 |
2.1.4 衡量模数转换器性能的指标 | 第14页 |
2.2 模数转换器及其相关电路噪声 | 第14-19页 |
2.2.1 量化噪声 | 第15-18页 |
2.2.2 积分非线性误差 | 第18页 |
2.2.3 微分非线性误差 | 第18-19页 |
2.2.4 热噪声 | 第19页 |
2.3 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 抖动噪声的研究与影响 | 第20-41页 |
3.1 抖动的基本概念 | 第20-23页 |
3.1.1 抖动的定义 | 第20页 |
3.1.2 孔径抖动 | 第20-22页 |
3.1.3 时钟抖动 | 第22-23页 |
3.1.4 输入信号抖动 | 第23页 |
3.2 抖动建模与抖动噪声建模 | 第23-26页 |
3.2.1 模数转换器及其相关电路抖动建模 | 第23-24页 |
3.2.2 模数转换器及其相关电路抖动噪声建模 | 第24-26页 |
3.3 抖动时间与相位噪声的关系 | 第26-31页 |
3.3.1 相位噪声的定义 | 第26-27页 |
3.3.2 相位噪声确定抖动时间方法 | 第27-30页 |
3.3.3 相位噪声确定抖动的近似计算方法 | 第30-31页 |
3.4 不同噪声对采样系统输出信噪比影响 | 第31-39页 |
3.4.1 量化噪声限制的输出信噪比 | 第31-33页 |
3.4.2 抖动噪声限制的输出信噪比 | 第33-34页 |
3.4.3 孔径抖动噪声与量化噪声共同限制的输出信噪比 | 第34-36页 |
3.4.4 微分非线性误差限制的输出信噪比 | 第36-37页 |
3.4.5 不同噪声共同限制的采样系统输出信噪比 | 第37-39页 |
3.5 利用输出信噪比确定系统抖动的方法 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 实验软硬件设计 | 第41-49页 |
4.1 实验系统硬件设计 | 第41-46页 |
4.1.1 模数转换器 | 第41-42页 |
4.1.2 时钟分配器 | 第42-43页 |
4.1.3 FPGA及其外围相关电路 | 第43-44页 |
4.1.4 光纤测试台 | 第44-45页 |
4.1.5 电源电路 | 第45-46页 |
4.2 实验系统软件设计 | 第46-48页 |
4.2.1 AD配置模块及接口模块 | 第46页 |
4.2.2 光纤接口模块 | 第46-47页 |
4.2.3 时钟管理模块 | 第47页 |
4.2.4 光纤及数据控制模块 | 第47页 |
4.2.5 光纤测试台数据处理及显示 | 第47-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 高速采样系统实验结果与分析 | 第49-59页 |
5.1 实验条件 | 第49-50页 |
5.1.1 信号源选择 | 第49-50页 |
5.1.2 统一输入信号功率 | 第50页 |
5.2 实验结果与分析 | 第50-58页 |
5.2.1 抖动噪声对采样系统输出信噪比的影响趋势 | 第50-51页 |
5.2.2 实验系统中抖动时间的计算 | 第51-55页 |
5.2.3 实测系统中各噪声共同限制采样系统输出信噪比情况 | 第55-57页 |
5.2.4 高速采样系统设计相关建议 | 第57-58页 |
5.3 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附录 | 第65-66页 |