首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--通信论文--通信系统(传输系统)论文--跳频与扩展频谱通信系统论文--跳频通信论文

微功率跳频数据通信网络配置与优化研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-16页
   ·课题研究背景及意义第12-13页
   ·跳频图样研究的国内外现状第13页
   ·通信系统中跳频技术的应用与发展第13-15页
     ·跳频通信在军事通信中的应用与发展第13-14页
     ·跳频通信在民用通信中的应用与发展第14-15页
   ·本文的主要工作和安排第15-16页
第2章 跳频通信原理及微功率跳频模块第16-28页
   ·扩频通信概述第16-20页
     ·扩频通信的基本概念第16-17页
     ·扩频通信的理论基础第17-18页
     ·扩频通信特点第18-20页
   ·跳频系统概述第20-24页
     ·跳频通信基本原理第20-21页
     ·跳频通信意义第21-22页
     ·跳频通信系统主要技术指标第22-24页
   ·微功率模块构架第24-27页
     ·微功率国家规定第24页
     ·微功率模块NRF24L01 模块第24-26页
     ·频率规划第26页
     ·频率自适应第26页
     ·跳频频率表与跳频图样第26-27页
   ·本章小结第27-28页
第3章 跳频图样设计的理论基础第28-43页
   ·跳频图样概述第28-34页
     ·跳频图样的概念及作用第28-30页
     ·跳频图样的分类第30-31页
     ·跳频图样的性能参数第31-34页
   ·跳频图样设计要求第34-39页
     ·跳频图案设计的一般要求第34页
     ·跳频序列设计的理论限制第34-39页
   ·宽间隔跳频图案设计理论基础第39-42页
     ·宽间隔跳频的定义及意义第39-41页
     ·实现宽间隔跳频图案的方法第41-42页
   ·本章小结第42-43页
第4章 基于m 序列构造跳频图样第43-67页
   ·基于m 序列构造跳频序列方法概述第43-46页
     ·m 序列的定义和性质第43-45页
     ·构造跳频序列的方法第45-46页
   ·基于m 序列的跳频图样设计第46-48页
     ·L-G 模型第46-47页
     ·L-G 模型的优化第47-48页
   ·跳频图样的实现及性能分析第48-62页
     ·L-G 模型生成的跳频图样第48-56页
     ·非连续抽头模型生成的跳频图样第56-60页
     ·时钟采样模型与一般模型生成的跳频图样第60-62页
   ·m 序列宽间隔跳频图样设计第62-66页
     ·对L-G 模型采用对偶频带法的宽间隔跳频图样第62-63页
     ·实现及性能分析第63-66页
   ·本章小结第66-67页
第5章 基于RS 码构造跳频图样第67-82页
   ·有限域原理第67-69页
   ·RS 码构造原理第69-72页
     ·RS 码的定义第69-70页
     ·RS 码性质第70页
     ·基于RS 码构造跳频序列的理论第70-71页
     ·RS 码跳频序列的生成原理第71-72页
   ·基于RS 码构造跳频序列第72-75页
     ·基于RS(L,2)码构造非重复跳频序列第72-74页
     ·基于RS(L,2)码构造非重复跳频序列的优化第74-75页
   ·RS 码跳频图样的设计方案第75-80页
     ·设计方案与原理第75-77页
     ·实现和性能分析第77-80页
   ·基于m 序列与RS 码构造的跳频图案的比较第80-81页
   ·本章小结第81-82页
结论第82-84页
参考文献第84-86页
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果第86-87页
致谢第87-88页

论文共88页,点击 下载论文
上一篇:基于ATmega128的无线传感器网络节点的研究
下一篇:卫星网络中面向任务的资源优化研究