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基于LMS的射电天文大天线抗干扰技术的研究与实现

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第12-21页
   ·射电天文简介及课题背景第12-14页
     ·射电天文的简介第12页
     ·课题背景第12-14页
   ·卫星导航信号第14-15页
     ·卫星导航系统简介第14页
     ·GPS 导航信号格式第14-15页
   ·射电抗干扰研究现状第15-20页
     ·W.A Baan 团队的研究第15-17页
     ·B.D Jeffs 团队的研究第17页
     ·A.J Van der Veen 团队的研究第17页
     ·目前主要射电天文台抗干扰现状第17-20页
   ·本文所做的工作第20-21页
第二章 射电天文大天线抗干扰方法第21-27页
   ·射电天文抗干扰的评价标准第21-23页
     ·信噪比改善度第21-22页
     ·权值增益的稳定性第22页
     ·残余干扰第22-23页
     ·实时性与计算量第23页
   ·射电抗干扰常见方法第23-26页
     ·数据消隐法第23-24页
     ·参数模型法第24页
     ·辅助天线法第24页
     ·焦面阵法第24-25页
     ·辅助天线阵列法第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 自适应辅助天线抗干扰方案与算法研究第27-41页
   ·射电天文大天线抗干扰方案第28-29页
   ·自适应算法简介第29-33页
     ·LMS 算法简介第29-30页
     ·分离式LMS 算法第30-33页
   ·仿真结果第33-37页
     ·稳态误差信号收敛仿真结果第34-35页
     ·权值增益收敛仿真结果第35页
     ·残余干扰仿真结果第35-36页
     ·信噪比改善度仿真结果第36-37页
   ·算法的FPGA 实现第37-39页
     ·分离式LMS 算法的FPGA 实现第38-39页
     ·分离式LMS 算法的FPGA 资源使用分析第39页
   ·本章小结第39-41页
第四章 射电天文抗干扰系统硬件设计第41-52页
   ·信号处理板硬件总体设计第41-43页
   ·时钟模块的设计第43-44页
   ·AD 模块的设计第44-45页
     ·模数转换器(ADC)的选择第44页
     ·AD 模块的组成第44-45页
   ·DA 模块的设计第45-46页
     ·数模转换器(DAC)的选择第45-46页
     ·DA 模块的组成第46页
   ·电源模块的设计第46-48页
     ·电源模块设计第47页
     ·电源器件选择第47-48页
   ·信号处理模块的设计第48页
     ·FPGA 芯片的选择第48页
     ·调试接口的考虑第48页
   ·PCB 的完成第48-51页
     ·线层的处理第49页
     ·电源的处理第49-50页
     ·数字和模拟共地的处理第50页
     ·时钟模块布线的处理第50-51页
     ·PCB 布局第51页
   ·本章小结第51-52页
第五章 抗干扰试验系统设计与测试第52-61页
   ·原型系统介绍第52-53页
   ·上位机软件设计第53-55页
     ·软件功能介绍第53-54页
     ·软件的操作流程图第54-55页
   ·关键模块的实现第55-58页
     ·7300 高速数据采集卡的数据读取第55-57页
     ·RS232 的数据读取第57-58页
   ·抗干扰试验系统初步测试第58-60页
   ·本章小结第60-61页
第六章 结束语第61-62页
   ·总结第61页
   ·展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-66页
作者在学期间取得的学术成果第66页
作者在学期间参与的科研项目第66页

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