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数字核能谱测量系统中滤波与成形技术研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-18页
   ·选题依据及研究意义第11-12页
   ·研究现状第12-14页
   ·研究方法和技术路线第14-16页
   ·论文依托第16页
   ·论文主要工作内容和创新点第16-17页
   ·论文章节安排第17页
   ·本章小结第17-18页
第2章 核能谱测量系统组成分析第18-32页
   ·核能谱探测的原理第18-20页
   ·模拟核能谱测量系统第20-26页
     ·模拟核能谱测量系统的组成结构第21-22页
     ·影响模拟核能谱测量系统性能的主要因素第22-26页
   ·数字核能谱测量系统第26-30页
     ·数字核能谱测量系统的组成和结构第27-29页
     ·影响数字核能谱测量系统性能的主要因素第29-30页
   ·本章小结第30-32页
第3章 核信号处理的原理和方法第32-49页
   ·核信号处理的原理第32-33页
   ·核信号的统计规律第33-34页
     ·脉冲计数的统计分布第34页
     ·核探测器输出脉冲幅度统计分布第34页
   ·滤波与成形第34-48页
     ·理论基础第35-37页
     ·滤波方法的研究第37-43页
     ·成形方法的研究第43-48页
   ·本章小结第48-49页
第4章 自适应卡尔曼滤波模型的建立和仿真第49-69页
   ·概述第49页
   ·卡尔曼滤波原理第49-56页
     ·卡尔曼滤波经典方程第50-54页
     ·卡尔曼滤波初值的选择第54-56页
   ·卡尔曼滤波的自适应处理第56-59页
     ·简化的 Sage-Husa 算法模型第56-58页
     ·改进的 Sage-Husa 算法模型第58-59页
   ·卡尔曼滤波的数学模型的建立和优化第59-66页
     ·双重遗忘法的数学模型建立第60-64页
     ·算法模型的问题与优化第64-66页
   ·数字基线处理第66-68页
   ·本章小结第68-69页
第5章 数字化脉冲成形模型的建立和仿真第69-91页
   ·梯形(三角形)成形的优点第69页
   ·数字脉冲成形的理论第69-78页
     ·核脉冲与梯形(三角形)脉冲的数学描述第70-71页
     ·梯形(三角形)成形的函数卷积法第71-78页
   ·梯形(三角形)成形的模型建立第78-80页
   ·梯形(三角形)脉冲成形的仿真第80-84页
   ·梯形(三角形)成形的问题与改进第84-90页
     ·输入信号与成形时间第84-86页
     ·重叠脉冲的分离第86-89页
     ·单脉冲成形方法的实现第89-90页
   ·本章小结第90-91页
第6章 数字核能谱测量系统的设计第91-105页
   ·数字核能谱测量系统的组成第91-94页
     ·数字核能谱测量系统技术第91页
     ·数字核能谱测量系统的结构组成第91-94页
   ·信号放大电路设计第94-97页
     ·概述第94-95页
     ·线性脉冲放大器设计第95-97页
   ·高速 ADC 电路设计第97-99页
     ·ADC 的作用第97页
     ·ADC 器件选择第97页
     ·AD9235 外围电路设计第97-99页
   ·波形数字化的实现第99-104页
     ·FPGA 介绍第99-100页
     ·Altera 系列 FPGA 介绍第100-101页
     ·FPGA 的功能模块设计第101-104页
   ·本章小结第104-105页
第7章 性能测试第105-112页
   ·基线扣除的测试与对比第108页
   ·不同成形脉冲的测试与对比第108-110页
   ·不同探测器的比较第110页
   ·与模拟系统的比较第110-111页
   ·本章小结第111-112页
结论第112-114页
致谢第114-115页
参考文献第115-123页
附录第123-127页

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