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多载波MFSK水声技术研究及Modem实现

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 水声通信技术发展现状第11-12页
    1.3 水声Modem发展现状第12-15页
    1.4 论文主要内容第15-16页
第2章 多载波MFSK水声通信关键技术第16-33页
    2.1 多载波MFSK水声通信技术的基本原理第16页
    2.2 校验第16-18页
    2.3 峰均比抑制第18-19页
    2.4 卷积码第19-25页
        2.4.1 卷积码编码第20-22页
        2.4.2 卷积码译码第22-25页
    2.5 交织第25-26页
    2.6 Hadamard码调制第26-28页
    2.7 多普勒估计和补偿第28-31页
    2.8 本章小结第31-33页
第3章 系统驱动设计第33-54页
    3.1 硬件资源第33-34页
    3.2 模/数转换器驱动设计第34-38页
        3.2.1 EDMA介绍第34-37页
        3.2.2 EDMA的乒乓缓存第37-38页
    3.3 数/模转换器驱动设计第38-41页
        3.3.1 定时器第38-40页
        3.3.2 SPI接口第40-41页
    3.4 I2C驱动程序设计第41-44页
        3.4.1 I2C协议原理第41-42页
        3.4.2 I2C控制器第42-44页
    3.5 实时时钟驱动第44-45页
    3.6 串口驱动设计第45-47页
    3.7 MMCSD接口的文件系统设计第47-53页
        3.7.1 TF存储卡第47页
        3.7.2 MMC/SD控制器第47-48页
        3.7.3 MMC/SD接口驱动设计第48-52页
        3.7.4 TMS320C6748的文件系统设计第52-53页
    3.8 本章小结第53-54页
第4章 多载波MFSK算法实现第54-70页
    4.1 多载波MFSK算法实现过程第54-55页
    4.2 发射帧结构第55-56页
    4.3 帧同步检测第56-60页
        4.3.1 快速相关法DSP实现第57-58页
        4.3.2 相关峰搜索判决第58-60页
    4.4 自动增益控制第60-62页
    4.5 上位机软件第62-64页
    4.6 程序优化第64-69页
        4.6.1 程序执行效率优化第64-66页
        4.6.2 DSP缓存第66-68页
        4.6.3 程序稳定性优化第68-69页
    4.7 本章小结第69-70页
第5章 实验第70-79页
    5.1 实验条件第70-71页
    5.2 Modem功能测试第71-75页
    5.3 水池实验内容第75-77页
    5.4 本章小结第77-79页
结论第79-80页
参考文献第80-83页
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果第83-84页
致谢第84页

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