模块化短波电台的设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 项目的背景与意义 | 第12页 |
1.2 无线电台发展史 | 第12-14页 |
1.3 短波电台发展现状及存在的问题 | 第14-17页 |
1.3.1 短波电台的发展现状 | 第14-15页 |
1.3.2 短波电台发展存在的问题 | 第15-17页 |
1.4 短波电台核心技术 | 第17页 |
1.5 本论文的主要内容 | 第17-19页 |
第二章 短波通信及模块化设计理论基础 | 第19-30页 |
2.1 常用无线电台分类 | 第19-20页 |
2.2 短波通信基本原理 | 第20-23页 |
2.2.1 无线电波传输原理 | 第20-22页 |
2.2.2 电离层的作用 | 第22-23页 |
2.2.3 短波传播方式 | 第23页 |
2.3 单边带传输原理 | 第23-24页 |
2.4 短波自适应通信理论 | 第24-26页 |
2.4.1 短波自适应通信的基本概念 | 第24-25页 |
2.4.2 短波自适应通信原理 | 第25-26页 |
2.5 跳频通信理论 | 第26-28页 |
2.5.1 跳频通信的基本概念 | 第26-27页 |
2.5.2 跳频速率的选择 | 第27页 |
2.5.3 短波跳频电台的特点 | 第27-28页 |
2.5.4 短波跳频电台的发展趋势 | 第28页 |
2.6 软件无线电 | 第28-29页 |
2.7 模块化设计理念 | 第29页 |
2.8 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 模块化短波电台设计方案 | 第30-67页 |
3.1 需求分析 | 第30页 |
3.2 电台主要技术指标 | 第30-31页 |
3.3 模块化设计 | 第31-32页 |
3.4 电台工作流程设计 | 第32页 |
3.5 电台主要电性能指标设计分析 | 第32-36页 |
3.6 接收/激励模块硬件设计 | 第36-43页 |
3.6.1 电源单元 | 第36-38页 |
3.6.2 音频单元 | 第38-40页 |
3.6.3 综合业务/射频数字化单元 | 第40-43页 |
3.7 功放模块硬件设计 | 第43-52页 |
3.7.1 电源单元 | 第44-46页 |
3.7.2 功率放大器单元 | 第46-48页 |
3.7.3 接口控制单元 | 第48-50页 |
3.7.4 滤波器单元 | 第50-52页 |
3.8 天调模块硬件设计 | 第52-58页 |
3.8.1 技术指标要求 | 第53页 |
3.8.2 接口控制单元 | 第53-56页 |
3.8.3 检测单元 | 第56-57页 |
3.8.4 网络单元 | 第57-58页 |
3.9 测试性设计 | 第58-62页 |
3.9.1 温度检测 | 第58-59页 |
3.9.2 激励信号输出检测 | 第59页 |
3.9.3 过压检测 | 第59页 |
3.9.4 过流检测 | 第59-60页 |
3.9.5 过热检测 | 第60页 |
3.9.6 输入激励信号检测 | 第60-61页 |
3.9.7 功率检测 | 第61页 |
3.9.8 驻波检测 | 第61-62页 |
3.10 电台软件简介 | 第62-64页 |
3.10.1 接收/激励模块软件 | 第62-63页 |
3.10.2 功放模块软件 | 第63页 |
3.10.3 天调模块软件 | 第63-64页 |
3.11 热仿真分析 | 第64-66页 |
3.12 本章小结 | 第66-67页 |
第四章 电台整机测试及试验情况 | 第67-75页 |
4.1 整机合拢情况 | 第67-69页 |
4.2 电性能指标测试 | 第69-72页 |
4.2.1 测试场所 | 第69-70页 |
4.2.2 测试仪器 | 第70-71页 |
4.2.3 电性能测试结果 | 第71-72页 |
4.3 短波功能验证 | 第72页 |
4.4 环境试验 | 第72-73页 |
4.4.1 高低温试验 | 第72页 |
4.4.2 振动试验 | 第72-73页 |
4.5 研制过程中遇到的主要问题及处理 | 第73-74页 |
4.5.1 故障现象 | 第73页 |
4.5.2 问题定位 | 第73-74页 |
4.5.3 问题分析 | 第74页 |
4.5.4 故障复现 | 第74页 |
4.5.5 采取措施 | 第74页 |
4.6 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 结论 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第79页 |