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基于OMAP-L137多芯电缆调制解调器的设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 测井技术简介第11-12页
    1.2 测井及其关键技术的发展第12-14页
        1.2.1 测井技术的发展第12-13页
        1.2.2 测井主流技术的发展第13-14页
        1.2.3 电缆测井传输系统中调制方式发展第14页
    1.3 论文研究内容及难点分析第14-15页
        1.3.1 论文研究内容第14-15页
        1.3.2 论文内容难点分析第15页
    1.4 本文的主要内容安排第15-16页
    1.5 本章小结第16-17页
第二章 多芯电缆测井系统总体方案第17-32页
    2.1 测井系统技术指标第17-18页
        2.1.1 多芯电缆测井系统技术要求第17-18页
        2.1.2 多芯电缆测井系统最终实现指标第18页
    2.2 测井电缆通信系统第18-21页
        2.2.1 测井电缆信道特性第18-20页
        2.2.2 系统总体结构第20-21页
    2.3 系统通讯物理层协议第21-25页
        2.3.1 系统调制器设计第22-23页
        2.3.2 地面与井下通讯时序第23-24页
        2.3.3 系统解调器设计第24-25页
    2.4 OFDM概述第25-31页
        2.4.1 OFDM基本原理第26-28页
        2.4.2 OFDM技术中循环前缀第28页
        2.4.3 OFDM技术中的同步技术第28-30页
        2.4.4 OFDM系统结构第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 多芯电缆测井系统调制解调器的实现第32-52页
    3.1 系统调制解调器实现平台第32-34页
        3.1.1 OMAP-L137芯片简介第32-34页
        3.1.2 系统软件开发第34页
    3.2 L-137硬件模块配置第34-44页
        3.2.1 SPI模块FLASH烧写及系统自启动第35-38页
        3.2.2 EDMA3及和芯片中断配置第38-42页
        3.2.3 L-137双核DSP与ARM之间通信配置第42-44页
    3.3 L-137芯片内存资源优化第44-49页
        3.3.1 QAM调制解调原理第44-46页
        3.3.2 新型星座映射算法第46-48页
        3.3.3 系统测试及数据分析第48-49页
    3.4 井下通信板AGC模块算法优化第49-51页
        3.4.1 AGC技术原理第49-50页
        3.4.2 系统AGC模块的实现第50-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第四章 多芯电缆系统的优化第52-71页
    4.1 信道能量分配算法优化第52-57页
        4.1.1 信道比特分配原理第52-54页
        4.1.2“注水”算法第54-55页
        4.1.3 算法测试结果分析第55-57页
    4.2 系统激活过程优化第57-67页
        4.2.1 系统信道激活过程第58页
        4.2.2 信道激活实现新方案第58-60页
        4.2.3 信道激活软件实现过程第60-64页
        4.2.4 信道激活符号采样实现过程第64-67页
    4.3 系统信道均衡处理第67-70页
        4.3.1 判决反馈均衡器原理第67-69页
        4.3.2 仿真结果分析第69-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第五章 系统测试结果及分析第71-80页
    5.1 系统常温测试结果及分析第71-75页
    5.2 系统高温测试结果及分析第75-79页
    5.3 本章小结第79-80页
第六章 总结与展望第80-82页
    6.1 全文工作总结第80页
    6.2 后续研究展望第80-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-86页
攻硕期间取得的研究成果第86-87页

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