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基于FPGA的水声通信技术研究与实现

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
1 绪论第9-12页
   ·课题的来源第9页
   ·国内外的研究现状以及发展动态第9-10页
   ·课题研究的意义、目的和主要内容第10-12页
     ·课题研究的意义及目的第10页
     ·课题研究的关键技术及主要内容第10-12页
2 水声信道特性分析及水声通信算法选择第12-20页
   ·水声信道特性分析第12-15页
     ·水下声信道分类第12-13页
     ·多径效应第13页
     ·多普勒效应第13-15页
   ·水声通信算法选择第15-20页
     ·相干调制方式第15-16页
     ·非相干调制方式第16-17页
     ·信源编码第17-18页
     ·通信算法方案的确定第18-20页
3 水声通信系统的整体设计方案第20-31页
   ·系统平台简介第20-22页
     ·UW-ASN 节点系统测试平台第20-21页
     ·水声通信系统结构第21-22页
   ·硬件方案的选择第22-26页
     ·硬件方案的比较第22-25页
     ·硬件方案的确定第25-26页
   ·水声通信系统的主要功能设计第26-29页
     ·FPGA 软核 CPU 的设计第26页
     ·信号发送通路功能设计第26-27页
     ·信号接收通路功能设计第27-28页
     ·水声通信信号采样存储功能设计第28-29页
   ·水声通信系统的特点第29-31页
     ·参数化设计思想第29-30页
     ·模块化设计思想第30-31页
4 水声通信系统逻辑设计第31-52页
   ·SOPC 技术简介第31页
   ·基于 SOPC 技术的嵌入式系统开发流程第31-35页
     ·系统开发流程第31-33页
     ·硬件开发流程第33-34页
     ·软件开发流程第34-35页
   ·系统软硬件开发平台介绍第35-38页
     ·Quartus Ⅱ6.0 开发软件第35-36页
     ·SOPC Builder第36-37页
     ·NiosⅡ集成开发环境第37-38页
   ·主要功能芯片第38-40页
     ·主控芯片EP2C20第38页
     ·滤波器MAX262第38-39页
     ·压控增益放大器VCA810第39页
     ·功放芯片OPA820第39-40页
   ·相关的数字模块及 IP 核设计第40-52页
     ·信号发送部分设计第40-42页
     ·信号接收部分设计第42-48页
     ·数据处理控制IP 核设计第48-49页
     ·采样控制IP 核设计第49-52页
5 水声通信系统软件设计第52-60页
   ·主程序设计第52-56页
     ·串口数据解析程序第53-54页
     ·CAN 数据解析程序第54-55页
     ·水声通信数据采样存储程序第55-56页
   ·中断服务程序设计第56-59页
     ·发送中断处理程序第57-58页
     ·接收中断处理程序第58-59页
   ·软件程序的特点第59-60页
6 系统测试与实验第60-63页
7 课题完成情况及展望第63-64页
参考文献第64-66页
致谢第66-67页
硕士期间发表(录用)论文第67页

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