摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 数字专用无线通信系统概述 | 第8页 |
1.2 数字集群通信系统的发展及前景 | 第8-10页 |
1.3 项目来源及研究方向 | 第10-11页 |
1.4 论文主要内容安排 | 第11-12页 |
第二章 DMR 物理层关键技术及算法分析 | 第12-38页 |
2.1 DMR 协议相关介绍[3][5] | 第12-18页 |
2.1.1 DMR 帧结构 | 第13-16页 |
2.1.2 传输信道 | 第16页 |
2.1.3 DMR 的同步与定时 | 第16-18页 |
2.2 DMR 物理层关键技术 | 第18-21页 |
2.2.1 多速率数字信号处理技术 | 第18-19页 |
2.2.2 数字滤波技术 | 第19-21页 |
2.3 数字通信中的位同步技术 | 第21-25页 |
2.3.1 位同步信号的性能要求[4] | 第22页 |
2.3.2 位同步信号的提取 | 第22-24页 |
2.3.3 位同步相位误差对系统的影响[4] | 第24-25页 |
2.4 数字滤波平方符号定时算法 | 第25-31页 |
2.4.1 数字滤波平方定时的频域计算 | 第25-26页 |
2.4.2 定时误差的统计特性 | 第26-29页 |
2.4.3 前馈定时估计系统 | 第29-31页 |
2.5 DMR 差错控制技术 | 第31-38页 |
2.5.1 前向纠错[18] | 第32-34页 |
2.5.2 循环冗余( CRC)校验 | 第34-38页 |
第三章 DMR 基带传输实现算法研究及仿真 | 第38-60页 |
3.1 仿真平台介绍 | 第38-39页 |
3.1.1 SandBlaster IDE 简介 | 第38-39页 |
3.2 DMR 端机基带信号处理 | 第39-40页 |
3.3 DSP 定点运算 | 第40-41页 |
3.3.1 数的定标 | 第40页 |
3.3.2 DSP 定点算术实现方法 | 第40-41页 |
3.4 接收基带信号处理 | 第41-45页 |
3.4.1 DMR 接收信号的处理 | 第41-45页 |
3.5 4FSK 解调的 DSP 实现 | 第45-50页 |
3.5.1 接收端信号处理过程 | 第45-47页 |
3.5.2 接收端采样速率变化对接收性能的影响 | 第47-50页 |
3.6 DMR 系统位同步仿真模型 | 第50-57页 |
3.6.1 位同步算法实现过程 | 第51-57页 |
3.7 编解码联调误码测试 | 第57-60页 |
第四章 DMR 端机基带处理在 SB3500 上的实现 | 第60-72页 |
4.1 SB3500 简介 | 第60-61页 |
4.2 DMR 端机的硬件设计 | 第61-62页 |
4.3 DMR 时隙结构的建立 | 第62-65页 |
4.3.1 时隙的性质及功能 | 第63-64页 |
4.3.2 时隙的建立与同步 | 第64-65页 |
4.4 ARM 与 DSP 通信 | 第65-67页 |
4.5 人机交互接口模块 | 第67-72页 |
4.5.1 点阵液晶显示介绍 | 第67-68页 |
4.5.2 写操作周期的时序 | 第68-69页 |
4.5.3 LCD 驱动显示程序设计 | 第69-72页 |
第五章 DMR 端机传输实验 | 第72-78页 |
5.1 DMR 端机基带传输实验 | 第72-75页 |
5.1.1 单工通信实验 | 第72-73页 |
5.1.2 基带双工通信实验 | 第73-74页 |
5.1.3 基带通信实验误码测试 | 第74-75页 |
5.2 DMR 端机无线传输测试 | 第75-78页 |
5.2.1 无线单工语音测试 | 第75-76页 |
5.2.2 无线单工语音误码测试 | 第76-78页 |
第六章 结束语 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
附录 A | 第84-87页 |
附录 B | 第87-88页 |