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采用直扩(DSSS)和跳频(FHSS)技术的扩频收发信机及载波恢复研究

第一章 绪 论第9-22页
    1.1 引言第9-12页
        1.1.1 扩频通信技术的特点第9-10页
        1.1.2 扩频通信技术发展简介第10-12页
    1.2 声表面波匹配滤波器构筑扩频通信技术的坚实基础第12-13页
    1.3 课题背景、内容与意义第13-21页
        1.3.1 课题背景第13页
        1.3.2 选题依据和目标第13-16页
        1.3.3 课题内容和意义第16-21页
    1.4 本章小结第21-22页
第二章 扩频通信技术第22-36页
    2.1 扩频通信理论基础[1,第4322-24页
        2.1.1 处理增益1第22页
        2.1.2 抗干扰容限1第22-23页
        2.1.3 差错概率1第23-24页
    2.2 不同扩频系统的分析和比较第24-4432页
        2.2.1 直序扩频(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS)第24-29页
        2.2.2 跳频扩频 (frequency hopping spread Spectrum, FHSS)第29-30页
        2.2.3 跳时扩频(Hopping Time Spread Spectrum,HTSS)第30页
        2.2.4 线性调频扩频(CHIRP Spread Spectrum)第30页
        2.2.5 几种扩频方式的比较第30-4432页
    2.3 随机序列码(PSEUDO-NOISE CODE, PN码)[1,43,第4432-34页
        2.3.1 伪随机序列码(Pseudo-Noise Code, PN码)第32页
        2.3.2 m序列码第32-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第三章 声表面波技术第36-57页
    3.1 声表面波(SAW)基础第36-44页
        3.1.1 声表面波器件的特点第36-37页
        3.1.2 声表面波第37-39页
        3.1.3 声表面波器件的结构和频率响应第39-43页
        3.1.4 声表面波工艺第43-44页
    3.2 声表面波匹配滤波器(SAW MATCHED FILTER)设计第44-50页
        3.2.1 声表面波匹配滤波器理论基础第45-46页
        3.2.2 声表面波匹配滤波器结构第46-47页
        3.2.3 声表面波匹配滤波器的设计过程第47-50页
        3.2.4 声表面波匹配滤波器测试结果第50页
    3.3 声表面波固定延迟线设计第50-57页
        3.3.1 声表面波固定延迟线简介第50-52页
        3.3.2 声表面波固定延迟线的结构第52页
        3.3.3 声表面波固定延迟线的设计过程第52-54页
        3.3.4 声表面波固定延迟线测试结果第54-57页
第四章 扩频收发系统的发射和接收模块第57-89页
    4.1 数字通信系统的结构第57-66页
        4.1.1 扩频收发系统[58-65]的结构第58-62页
        4.1.2 中频载波调制方式第62-5363页
        4.1.3 DPSK(Differential Phase Shift keying)调制与解调第5363-66页
    4.2 扩频发射模块(扩频调制模块)第66-72页
        4.2.1 扩谱发射模块理论分析与指标设计第66-67页
        4.2.2 SystemView对扩频发射模块仿真[6第67-71页
        4.2.3 扩频发射模块硬件设计与试验结果第71-72页
    4.3 扩频接收模块(解扩解调模块)第72-88页
        4.3.1 解扩解调模块理论分析与设计第72-78页
        4.3.2 采用SystemView对扩谱接收模块的仿真第78-80页
        4.3.3 扩频接收模块硬件设计[90-93]与测试结果第80-88页
    4.4 本章小结第88-89页
第五章 复合式频率合成模块第89-122页
    5.1 频率合成器[94-97]的分类第89-90页
        5.1.1 直接频率合成器(Direct Synthesizers,DS)第89页
        5.1.2 直接数字频率合成器(Direct Digital synthesizers,DDS)第89-90页
        5.1.3 锁相环频率合成器(Phase Lock Loop,PLL)第90页
    5.2 锁相环理论[96-102]分析第90-99页
        5.2.1 PLL的组成第90-93页
        5.2.2 PLL的频率响应第93-96页
        5.2.3 环路的捕捉性能第96页
        5.2.4 PLL稳定性分析第96-99页
    5.3 锁相环中环路低通滤波器的设计第99-104页
        5.3.1 环路低通滤波器的带宽第99-101页
        5.3.2 环路自然频率1和环路衰减系数1第101-102页
        5.3.3 相位边界1第102-104页
    5.4 频率合成器模块的硬件设计[103-111]与测试结果第104-120页
        5.4.1 频率合成器模块采用的硬件第105-108页
        5.4.2 70MHz频率合成单元第108-112页
        5.4.3 16点跳变载波频率合成单元第112-117页
        5.4.4 复合式频率合成模块的难点及解决方法第117-120页
    5.5 本章小结第120-122页
第六章 扩频收发系统之载波恢复模块第122-149页
    6.1 载波恢复原理第122-123页
        6.1.1 不同调制方式信号的载波恢复第122-123页
        6.1.2 用于BPSK信号载波恢复的平方法第123页
    6.2 平方环法的理论分析第123-129页
        6.2.1 环路稳态误差分析第124-127页
        6.2.2 环路的瞬态响应分析第127-129页
    6.3 载波恢复模块指标分析与设计第129-131页
        6.3.1 平方法恢复中频信号第129页
        6.3.2 锁相环实现窄带跟踪滤波器第129-131页
    6.4 载波恢复模块的硬件设计[117-140]与测试结果第131-143页
        6.4.1 硬件设计第134-135页
        6.4.2 测试结果第135-140页
        6.4.3 环路低通滤波器后的附加滤波器第140-142页
        6.4.4 分频器对杂散抑制的影响第142-143页
    6.5 深空及军事扩频通信中的载波恢复第143-147页
        6.5.1 在信号链路不同位置上进行载波恢复第143-145页
        6.5.2 利用时钟信号进行载波恢复第145-147页
    6.6 本章小结第147-149页
结 论第149-151页
参 考 文 献第151-160页
发表论文和参加科研情况说明第160-161页
致 谢第161页

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