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短波数字电台训练模拟器的研究与实现

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 前言第11-16页
   ·课题研究背景及意义第11-12页
   ·国内外相关技术发展和研究现状第12-14页
   ·本文的研究问题及主要工作第14-16页
第二章 短波通信技术与短波数字电台第16-24页
   ·概述第16页
   ·短波自适应通信技术第16-20页
     ·自动选择呼叫第17页
     ·接收自动扫描第17-18页
     ·线路质量分析LQA第18页
     ·自动链路建立 ALE第18-19页
     ·链路质量跟踪第19-20页
   ·跳频通信技术第20-22页
     ·跳频通信原理第20-21页
     ·跳频通信的优点与局限第21-22页
     ·跳频技术指标与抗干扰的关系第22页
   ·某型短波数字电台第22-23页
   ·本章小结第23-24页
第三章 短波数字电台模拟训练器总体架构第24-31页
   ·概述第24页
   ·短波数字电台的功能与操作分析第24-26页
   ·系统构架第26-27页
   ·工作原理第27-29页
     ·局域网模式第27页
     ·广域网模式第27-29页
   ·关键技术第29页
   ·本章小结第29-31页
第四章 短波数字电台模拟训练器的软件设计第31-59页
   ·概述第31页
   ·模拟训练器的开发平台第31-32页
   ·pc 终端程序设计第32-48页
     ·pc 终端程序构架第32-34页
     ·pc 终端电台功能仿真的设计流程第34-35页
     ·普通电台模式第35-39页
       ·普通电台模式软件设计流程第35-37页
       ·呼叫信息报的设计第37-38页
       ·普通电台模式建立连接设计第38-39页
       ·普通模式语音通信模块的设计第39页
     ·自适应电台模式第39-44页
       ·自适应电台模式功能第39-41页
       ·自适应电台模式的软件设计流程第41页
       ·呼叫信息报的数据格式第41-42页
       ·自适应电台模式的通信连接第42-43页
       ·自适应语音通信模块的设计第43-44页
     ·跳频电台模式第44-48页
       ·跳频电台模式的功能第44-45页
       ·跳频电台模式的软件设计流程第45-46页
       ·呼叫信息报的数据格式第46-47页
       ·跳频电台模式的通信连接图第47-48页
   ·网络接口的程序设计第48-52页
     ·网络通信方式的研究第48-50页
     ·基于 LabVIEW 的 UDP 编程第50页
     ·基于 LabVIEW 的 Datasocket 编程第50-52页
   ·监控终端的功能设计第52-58页
     ·监控终端软件功能第52-53页
     ·监控终端软件设计流程第53页
     ·接收并存储数据模块的软件设计第53-56页
     ·实时监控模块的软件设计第56页
     ·控制仿真模块的软件设计第56-58页
     ·评分模块和数据查看模块的软件设计第58页
   ·本章小结第58-59页
第五章 电磁环境仿真设计第59-80页
   ·概述第59页
   ·Matlab/Simulink 与 LabVIEW 接口设计第59-63页
     ·Simulink 与 LabVIEW 混合编程的方法第59-61页
     ·利用RTW 设计接口基本原理第61-62页
     ·Simulink 与 LabVIEW 接口设计的步骤第62-63页
   ·跳频模式电磁环境仿真设计第63-73页
     ·跳频通信系统电磁环境仿真的原理第63-64页
     ·跳频通信模型中主要模块的设计第64-66页
     ·跳频通信系统同步验证第66-68页
     ·跳频通信电磁环境仿真分析第68-73页
       ·宽带阻塞式干扰第68-69页
       ·部分频带阻塞式干扰第69-71页
       ·单频干扰第71-72页
       ·跟踪式干扰第72-73页
   ·自适应模式电磁环境仿真设计第73-79页
     ·自适应通信系统电磁环境仿真的原理第73-74页
     ·自适应通信模型中主要模块的设计第74-76页
     ·自适应通信电磁环境仿真分析第76-79页
   ·本章小结第79-80页
第六章 结束语第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-85页
攻硕期间取得的研究成果第85-86页

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