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 |