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基于嵌入式构架的有线上行接入系统

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-21页
 1.1 接入系统的基本结构第8页
 1.2 信号传输技术第8-11页
  1.2.1 调制技术第9-11页
   1.2.1.1 单载波调制体系第9-10页
   1.2.1.2 多载波调制体系第10页
   1.2.1.3 两种调制体系的融合第10页
   1.2.1.4 调制技术的选择第10-11页
  1.2.2 差错控制技术第11页
   1.2.2.1 差错控制编码第11页
   1.2.2.2 自动重传第11页
 1.3 用户接入技术第11-13页
  1.3.1 固定接入第12页
  1.3.2 随机接入第12-13页
 1.4 嵌入式系统第13-20页
  1.4.1 嵌入式系统的硬件平台第14-17页
   1.4.1.1 嵌入式处理器第14-17页
   1.4.1.2 硬件平台的确定第17页
  1.4.2 嵌入式软件系统第17-20页
   1.4.2.1 嵌入式操作系统第17-20页
   1.4.2.2 嵌入式应用软件系统第20页
 1.5 本文的主要工作第20-21页
第二章 接入体制和系统结构第21-49页
 2.1 CPFSK调制技术第21-25页
  2.1.1 CPFSK基本原理第21-22页
  2.1.2 CPFSK性能分析第22-25页
   2.1.2.1 CPFSK信号的相位轨迹第22-23页
   2.1.2.2 CPFSK的频谱特性第23-24页
   2.1.2.3 CPFSK的抗噪声性能第24-25页
 2.2 差错控制技术第25-26页
 2.3 接入控制技术第26-28页
  2.3.1 P-ALOHA基本原理和性能分析第26-27页
  2.3.2 S-ALOHA基本原理和性能分析第27-28页
 2.4 嵌入式系统第28-48页
  2.4.1 基于MPC860的硬件平台第28-30页
   2.4.1.1 MPC860的体系结构第28-30页
   2.4.1.2 MPC860的外围电路构成第30页
  2.4.2 基于VxWorks的软件系统第30-48页
   2.4.2.1 VxWorks的体系结构第31-32页
   2.4.2.2 VxWorks内核分析第32-36页
   2.4.2.3 VxWorks的设备驱动机制第36-39页
   2.4.2.4 VxWorks的BSP第39-42页
   2.4.2.5 VxWorks的网络系统第42-48页
 2.5 本章小结第48-49页
第三章 系统实现第49-77页
 3.1 系统结构第49-50页
  3.1.1 技术要求第49-50页
  3.1.2 方案选择第50页
 3.2 发送端的实现第50-58页
  3.2.1 发送端的总体考虑第51-52页
  3.2.2 硬件设计第52-55页
   3.2.2.1 MCU模块第52-53页
   3.2.2.2 调制器模块第53-54页
   3.2.2.3 D/A模块第54页
   3.2.2.4 滤波模块第54-55页
  3.2.3 基于FPGA的调制器实现第55-57页
   3.2.3.1 复位和时钟管理第55页
   3.2.3.2 MCU接口第55-56页
   3.2.3.3 CPFSK调制第56页
   3.2.3.4 输出控制第56-57页
  3.2.4 软件设计第57-58页
 3.3 接收端的实现第58-76页
  3.3.1 接收端的总体考虑第58页
  3.3.2 硬件设计第58-60页
   3.3.2.1 基于ASIC的解调模块第59页
   3.3.2.2 基于MPC860的嵌入式系统硬件平台第59-60页
  3.3.3 软件设计第60-76页
   3.3.3.1 VxWorks的BSP构建第60-63页
   3.3.3.2 VxWorks内核定义第63-68页
   3.3.3.3 VxWorks网络设备配置第68-70页
   3.3.3.4 VxWorks驱动程序设计第70-74页
   3.3.3.5 基于VxWorks的应用程序设计第74-76页
 3.4 本章小结第76-77页
第四章 总结与展望第77-78页
附录第78-80页
参考文献第80-83页
作者在硕士期间公开发表的论文第83-84页
致谢第84页

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