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基于矢量水听器的船舶噪声数据采集系统

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第14-18页
    1.1 论文研究背景和意义第14页
    1.2 国内外现状第14-17页
        1.2.1 水声数据采集系统发展现状第14-15页
        1.2.2 矢量水听器的发展现状第15-17页
    1.3 船舶噪声采集系统功能要求和技术指标第17-18页
第二章 系统增益方案的设计第18-35页
    2.1 矢量水听器第18-20页
        2.1.1 矢量水听器的介绍及分类第18页
        2.1.2 灵敏度与相位特性第18-20页
    2.2 声呐系统工作原理第20-24页
        2.2.1 主动声呐方程第21-23页
        2.2.2 被动声呐方程第23页
        2.2.3 主动声呐与被动声呐的比较第23-24页
    2.3 系统增益设计第24-26页
        2.3.1 船舶噪声声源级第24页
        2.3.2 分段增益框架设计第24-26页
    2.4 一级仪表放大电路第26-28页
    2.5 模拟低通滤波电路第28-31页
    2.6 可调增益电路第31-33页
    2.7 后置放大电路第33-34页
    2.8 本章小结第34-35页
第三章 数字采集电路的设计第35-49页
    3.1 核心控制芯片的介绍第35-36页
    3.2 缓存电路设计第36-41页
        3.2.1 SDRAM电路第36-37页
        3.2.2 FLASH电路第37-39页
        3.2.3 EEPROM电路第39-41页
    3.3 模数转换电路第41-43页
    3.4 数模转换电路第43-44页
    3.5 接口电路设计第44-48页
        3.5.1 EMIFA接口第44-46页
        3.5.2 ET1011C以太网控制器第46-47页
        3.5.3 串口电平转换电路第47-48页
    3.6 本章小结第48-49页
第四章 应用软件开发与信号预处理第49-63页
    4.1 DSP/BIOS系统配置第49-51页
        4.1.1 DSP/BIOS的介绍第49-50页
        4.1.2 DSP/BIOS的启动流程第50-51页
    4.2 以太网通信接口软件实现第51-52页
    4.3 FPGA连续采集程序设计第52-58页
        4.3.1 模块化设计第52-53页
        4.3.2 顶层模块设计第53-54页
        4.3.3 A/D采集子模块第54-57页
        4.3.4 LED控制模块第57-58页
    4.4 FIR滤波的FPGA实现第58-62页
        4.4.1 FDAtool的滤波器系数设计第58-60页
        4.4.2 原始信号的MATLAB生成第60-61页
        4.4.3 FIRIPCORE设计第61-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 数据采集系统测试第63-75页
    5.1 模拟信号调理电路测试第63-65页
        5.1.1 放大电路仿真第63-64页
        5.1.2 模拟滤波电路仿真第64-65页
    5.2 FIR数字滤波器仿真测试第65-68页
    5.3 数据采集系统板卡测试第68-71页
        5.3.1 上电前的检查第69页
        5.3.2 上电后检查第69-70页
        5.3.3 程序下载第70-71页
        5.3.4 数据采集处理板调试第71页
    5.4 实验数据采集第71-74页
    5.5 本章小结第74-75页
第六章 总结与展望第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-81页
在读期间发表的论文和取得的科研成果第81页

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