摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
1.1 本文的研究背景 | 第7-9页 |
1.2 A型航空吊放声纳信号处理分系统的特点 | 第9页 |
1.3 本文的主要内容与结构 | 第9-11页 |
第二章 声纳系统的分类与工作原理 | 第11-20页 |
2.1 主动声纳 | 第11-15页 |
2.1.1 主动声纳结构及特点 | 第11-12页 |
2.1.2 主动声纳方程 | 第12-15页 |
2.2 被动声纳 | 第15-16页 |
2.2.1 被动声纳信号处理的特点 | 第15-16页 |
2.2.2 被动声纳方程 | 第16页 |
2.3 声纳系统的技术指标和战术指标 | 第16-18页 |
2.3.1 声纳系统的主要战术指标 | 第16-18页 |
2.3.2 声纳系统的主要技术指标 | 第18页 |
2.4 本章小结 | 第18-20页 |
第三章 信号检测与参数估计仿真研究 | 第20-42页 |
3.1 主动声纳检测一般原理 | 第20-21页 |
3.2 细化谱分析——ZOOM FFT | 第21-24页 |
3.3 匹配滤波器 | 第24-28页 |
3.3.1 匹配滤波器的定义 | 第24-25页 |
3.3.2 匹配滤波器对信号的适应性 | 第25-26页 |
3.3.3 脉冲压缩 | 第26-28页 |
3.4 波束形成 | 第28-31页 |
3.4.1 均匀加权波束形成 | 第29-30页 |
3.4.2 非均匀加权波束形成 | 第30-31页 |
3.5 信号参数估计技术研究 | 第31-41页 |
3.5.1 测向的基本原理 | 第32页 |
3.5.2 比幅法测向 | 第32-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 声纳信号处理关键算法的硬件实现 | 第42-60页 |
4.1 A型吊放声纳信号处理方案 | 第42-43页 |
4.2 A型声纳系统的主要功能及总体介绍 | 第43-45页 |
4.2.1 系统的主要功能 | 第43-44页 |
4.2.2 系统的工作方式 | 第44页 |
4.2.3 处理系统接口规约 | 第44-45页 |
4.3 系统硬件技术方案 | 第45-59页 |
4.3.1 系统总体框图 | 第45-46页 |
4.3.2 处理芯片的选取 | 第46-48页 |
4.3.3 DSP系统的设计 | 第48-50页 |
4.3.4 信号处理模块的设计 | 第50-52页 |
4.3.5 DSP的外围硬件设计 | 第52-54页 |
4.3.6 多处理器间的通讯 | 第54-56页 |
4.3.7 系统的逻辑控制设计 | 第56-58页 |
4.3.8 系统性能评估 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 系统软件设计及调试 | 第60-76页 |
5.1 TMS320VC5409的bootload设计 | 第60-63页 |
5.1.1 FLASH存储器的操作命令 | 第60-61页 |
5.1.2 引导表的建立 | 第61-62页 |
5.1.3 一种较简便的FLASH编程方法 | 第62-63页 |
5.2 CPLD逻辑设计 | 第63-66页 |
5.2.1 MAXPLUS Ⅱ Baseline 10.0开发环境简介 | 第63-64页 |
5.2.2 控制逻辑设计 | 第64页 |
5.2.3 CPLD逻辑控制软件仿真 | 第64-66页 |
5.3 DSP程序设计 | 第66-72页 |
5.3.1 程序流程 | 第66-68页 |
5.3.2 DSP存储空间的配置 | 第68-70页 |
5.3.3 程序代码编写 | 第70-72页 |
5.4 DSP程序的调试及遇到的问题 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-76页 |
第六章 全文总结 | 第76-78页 |
硕士在读期间发表的论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |