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内容简介
前言
第1章 绪 论
1.1 微波频段数字信号处理动态[10]
1.2 软件无线电的概念
第2章 多速率信号采样理论和实现
2.1 信号采样的基本理论[4]
2.2 多采样率数字信号处理[1],[4]
2.3 有限冲激响应数字滤波器[4]
2.4 多级内插和抽取的实现[1],[4]
2.5 级联积分梳状(CIC)滤波器[1],[3]
2.6 多相滤波器[4],[5]
2.7 数字滤波器组[1],[4],[5]
2.8 用多相滤波器信道化[5]
2.9 运用FFT的多相滤波器运算[4]
第3章 数据转换器
3.1 概述
3.2 均匀量化[4],[5],[6]
3.3 ADC和DAC的基本工作原理[3],[4]
3.4 ADC的特性[1],[2],[4]
3.5 降低ADC量化噪声的方法[2],[3],[6]
3.6 ADC的选择原则
3.7 DAC特性简介
3.8 ADC和DAC的结构[2]
3.9 典型的ADC产品[3],[11]
3.10 典型的DAC产品[3],[11]
第4章 雷达设备中三种类型的计算部件
4.1 数字信号处理器(DSP)[1],[2],[3]
4.2 现场可编程门阵列(FPGA)[1],[2]
4.3 专用集成电路(ASIC)
4.4 数字信号处理器、现场可编程门阵列和专用集成电路的混合使用[1],[2]
4.5 在现场可编程门阵列上实现数字信号处理器
第5章 直接数字频率合成器(DDS)
5.1 DDS的工作原理
5.2 DDS的分类[20]
5.3 基于DDS的频率合成技术
5.4 DDS的性能参数
5.5 若干DDS芯片简介
5.6 DDS中杂散和噪声的来源分析[20],[21],[23]
5.7 若干降低DDS中杂散和噪声的技术[20],[21],[26],[27]
5.8 DDS在雷达系统中的应用
第6章 CORDIC算法及其结构设计
6.1 坐标旋转数字计算机(CORDIC)算法简介
6.2 CORDIC算法的扩展[1],[31]
6.3 修正的矢量旋转CORDIC算法和结构[31],[32],[51]
6.4 用CORDIC算法计算sine/cosine值
6.5 CORDIC算法在DDS中的应用
6.6 实现DFT/DHT/DCT/DST的统一CORDIC基芯片[33]
6.7 CORDIC算法的结构设计[31]
6.8 执行的算法[31]
6.9 基于CORDIC算法并行 FFT设计与硬件实现[94],[96]
6.10 数字滤波[31]
6.11 矩阵基DSP计算算法[31]
6.12 CORDIC算法在FPGA中实现[34],[54]
第7章 雷达数字接收机
7.1 概述
7.2 中频数字接收机[9],[36],[37],[40]
7.3 数字下变频的实现[36]~[42]
7.4 信道化中频数字接收机[74],[78]
7.5 专用DDC器件[3],[9]
7.6 全数字接收机系统硬件结构
第8章 雷达数字发射机和(发射机)相干应答器
8.1 雷达数字发射机的基本原理[2],[3]
8.2 数字发射机中的几个重要组件
8.3 软件化发射机[1],[2],[3]
8.4 MIMO技术的概念[118]
8.5 一种相干的(发射机)相干应答器(RF tag)[107],[108]
第9章 数字波束形成和自适应阵列处理
9.1 收/发全数字波束形成的阵列雷达概念[61]
9.2 数字波束形成的基本原理[7],[12],[39],[98],[102]
9.3 雷达阵列的数字化[7],[13],[15]
9.4 一部32个通道的即插即用X波段数字波束形成接收阵列的例子[88]
9.5 自适应阵列处理的性能度量[9],[101],[102]
第10章 数字阵列雷达和软件化雷达
10.1 数字阵列雷达[7],[12],[13],[14]
10.2 综合脉冲与孔径雷达(SIAR)原理简介[7],[121]
10.3 泛探(Ubiquitous)雷达概念简介[119]
10.4 分集的MIMO数字阵列雷达[44],[99],[109]
10.5 分集的MIMO系统的信号设计[103]
10.6 用于测向(DF)的MIMO雷达[112]
10.7 改善搜索雷达扫描性能的MIMO技术[113]
10.8 软件化雷达简介[72],[79],[82]
参考文献
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