微弱信号检测与辨识机制研究
论文摘要
微弱信号检测的目的是从噪声中提取有用信号,或用一些新技术和新方法来提高检测系统输出信号的信噪比。本文简要分析了常用的微弱信号检测理论,对小波变换的微弱信号检测原理进行了进一步的分析。然后提出了微弱信号检测系统的软硬件设计,在阐述了系统的整体设计的基础上,对电路所选芯片的结构和性能进行了简单的介绍,选用了具有14位分辨率的4路并行A/D转换器AD7865作为模数转换器,且选用Xilinx公司的Spartan-3系列FPGA逻辑器件作为控制器,控制整个系统的各功能模块。同时,利用FPGA设计了先入先出存储器,充分利用系统资源,降低了外围电路的复杂度,为电路调试及制板带来了极大的方便,且提升了系统的采集速度和集成度。系统的软件设计采用Verilog HDL语言编程,在Xilinx ISE软件开发平台上完成编译和综合,并选用ModelSim SE 6.0完成了波形仿真。
论文目录
致谢摘要Abstract引言1.1 研究目的及意义1.2 微弱信号检测技术的研究现状1.3 微弱信号检测的发展趋势1.4 本文的主要研究内容2 微弱信号检测理论2.1 微弱信号检测原理2.2 传统微弱信号检测理论2.2.1 相关检测法2.2.2 同步积累法2.2.3 取样积分法2.3 现代微弱信号检测理论2.3.1 小波变换2.3.2 随机共振2.3.3 混沌动力学2.4 小波消噪2.4.1 Mallat 算法2.4.2 小波分解与重构2.4.3 小波变换的阈值去噪3 FPGA 简介3.1 可编程逻辑器件分类3.2 FPGA 简介3.2.1 FPGA 基本结构3.2.2 FPGA 设计流程3.2.3 FPGA 特点3.3 硬件描述语言Verilog HDL4 系统硬件电路设计4.1 信号采集系统4.2 信号调理电路4.2.1 带通滤波电路4.2.2 信号放大电路4.3 模数转换电路4.4 电源电路4.5 FPGA 开发平台4.6 系统的抗干扰设计4.6.1 电路设计4.6.2 PCB 布局布线5 FPGA 程序设计5.1 顶层模块5.2 缓存模块5.3 AD 控制模块5.4 时钟控制模块5.5 信号检测模块6 系统调试与结果分析6.1 信号采集板的调试6.2 结果分析6.2.1 电源电路6.2.2 带通滤波电路6.2.3 放大电路结论参考文献附录A 原理图附录B PCB 板图实物图附录C 信号检测模块仿真程序作者简历学位论文数据集
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