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基于FPGA和PCI-E接口的被动式噪声定位处理机设计

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 研究工作的背景概述第10-17页
        1.1.1 被动声呐的发展简史和现状第10-11页
        1.1.2 可编程逻辑器件的发展现状第11-13页
        1.1.3 计算机总线技术发展概述第13-16页
        1.1.4 水声信号采集与处理系统的发展现状第16-17页
    1.2 研究工作的需求分析第17-18页
    1.3 本论文的主要研究内容第18页
    1.4 本章小结第18-19页
第二章 噪声定位原理第19-24页
    2.1 被动双基阵噪声定位原理第19-20页
    2.2 被动噪声侧向原理第20-23页
        2.2.1 波束形成原理第21-22页
        2.2.2 相关函数时延估计原理第22-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第三章 系统方案设计第24-37页
    3.1 总体方案设计第24-25页
    3.2 硬件方案设计第25-34页
        3.2.1 ADC及DAC芯片的选型第27-28页
        3.2.2 数据总线选择第28-29页
        3.2.3 FPGA芯片的选型第29-31页
        3.2.4 USB3.0控制芯片的选型第31-32页
        3.2.5 系统电源芯片选型第32-34页
        3.2.6 硬件EDA开发工具选择第34页
    3.3 软件方案设计第34-36页
        3.3.1 FPGA软件结构设计第34-35页
        3.3.2 软件EDA工具及开发语言的选择第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 系统详细设计与实现第37-60页
    4.1 硬件电路设计第37-52页
        4.1.1 ADC/DAC电路模块设计第38-40页
        4.1.2 FPGA外围电路设计第40-45页
            4.1.2.1 FPGA配置电路设计第40-42页
            4.1.2.2 FPGA的PCI-E接口电路设计第42-44页
            4.1.2.3 FPGA的时钟、复位及电源电路设计第44-45页
        4.1.3 USB3.0接口电路设计第45-46页
        4.1.4 系统电源设计第46-48页
        4.1.5 系统PCB板设计第48-52页
            4.1.5.1 PCB板的尺寸设计第49-50页
            4.1.5.2 高速PCB布局、布线设计第50-52页
    4.2 FPGA软件设计第52-59页
        4.2.1 ADC、DAC控制软件设计第52-54页
        4.2.2 FIR滤波器的FPGA软件设计第54-56页
        4.2.3 PCI-E接口软件设计第56-58页
        4.2.4 USB3.0接口软件设计第58-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第五章 系统调试第60-70页
    5.1 调试前的准备第60页
    5.2 系统调试第60-66页
        5.2.1 电源电路调试第61页
        5.2.2 ADC模块和DAC模块调试第61-64页
        5.2.3 FIR滤波器模块调试第64-65页
        5.2.4 PCI-E接口模块调试第65-66页
        5.2.5 USB3.0接口模块调试第66页
    5.3 噪声定位处理机功能验证第66-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 全文总结与展望第70-72页
    6.1 全文总结第70页
    6.2 本论文完成的主要工作第70-71页
    6.3 后续工作展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-75页
攻读学位期间取得的成果第75页

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