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前馈系统中自适应控制部分的研究与设计

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-17页
   ·本课题的研究背景第12-13页
   ·本课题在国内外的研究现状第13-14页
   ·本课题研究的目的和意义第14-15页
   ·本文的主要工作和内容安排第15-17页
第二章 功率放大器的线性化技术分析第17-24页
   ·功率放大器的线性化技术第17-22页
     ·负反馈技术第17-18页
     ·前馈技术第18-20页
     ·预失真技术第20-22页
   ·各种线性化技术的对比第22-23页
   ·本章小结第23-24页
第三章 自适应前馈功率放大器第24-38页
   ·自适应前馈功率放大器的控制实施器件第24-25页
     ·矢量调节器原理第24-25页
     ·矢量调节器的使用第25页
   ·自适应前馈功率放大器的原理第25-29页
     ·直接信号最小功率检测法第25-26页
     ·直接信号最小相关检测法第26-27页
     ·导频信号检测法第27-28页
     ·改进型控制策略第28-29页
   ·自适应算法在自适应前馈技术中的应用第29-33页
     ·传统 LMS 算法第30-31页
     ·改进型 LMS 算法——NLMS第31-32页
     ·LMS 算法在自适应前馈技术中的应用第32-33页
   ·自适应前馈功率放大器的 MATLAB 仿真第33-37页
     ·采用直接信号最小相关检测法和 NLMS 算法的前馈系统第33-34页
     ·采用改进控制策略和不同 LMS 算法的前馈系统第34-37页
   ·本章小结第37-38页
第四章 基于 FPGA 的自适应控制部分实现方案分析第38-51页
   ·自适应控制部分的信号检测方案第38-42页
     ·直接下变频检测方案第38-39页
     ·间接下变频检测方案第39-42页
   ·NLMS 算法在 FPGA 中实现方案第42-49页
     ·希尔伯特变换原理简介第42-43页
     ·有限冲激响应(FIR)滤波器原理简介第43-45页
     ·采用希尔伯特变换方法的 NLMS 算法实现结构分析第45-46页
     ·采用正交混频方法的 NLMS 算法实现结构分析第46-48页
     ·基于 FPGA 的 NLMS 算法实现结构分析第48-49页
   ·实复信号转换方法的优化第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第五章 自适应前馈功率放大器的数字控制平台设计第51-60页
   ·数字控制平台的总体方案第51-54页
     ·信号采集模块第52页
     ·控制信号转换模块第52-53页
     ·数字信号处理器模块第53-54页
     ·电源和时钟模块第54页
   ·数字控制平台的硬件电路设计第54-57页
     ·ADC 电路设计第54-55页
     ·DAC 电路设计第55-56页
     ·FPGA 电路设计第56页
     ·系统电源和时钟等电路设计第56-57页
   ·数字控制平台的 PCB 设计第57页
   ·数字控制平台的硬件调试第57-59页
   ·本章小结第59-60页
第六章 基于 FPGA 的数字信号处理系统设计第60-75页
   ·FPGA 应用开发简介第60-62页
     ·FPGA 软件开发平台简介第60页
     ·FPGA 设计方法简介第60-61页
     ·TestBench第61-62页
   ·数字信号处理系统的结构第62-71页
     ·时钟分配模块设计第62-63页
     ·ADC 接口模块设计第63-64页
     ·实复转换模块设计第64-68页
     ·NLMS 运算模块设计第68-70页
     ·DAC 接口模块设计第70-71页
   ·数字信号处理系统的顶层设计第71-74页
   ·本章小结第74-75页
结语第75-77页
致谢第77-78页
参考资料第78-81页
攻硕期间取得的研究成果第81-82页

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