TETRA智能终端通信模块驱动的设计与实现
致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-14页 |
·课题背景及意义 | 第11页 |
·课题来源 | 第11页 |
·国内外发展水平 | 第11-12页 |
·论文主要工作 | 第12-13页 |
·论文组织结构 | 第13-14页 |
2 相关技术背景 | 第14-20页 |
·集群通信简介 | 第14-15页 |
·TETRA系统概述 | 第15-18页 |
·TETRA系统简介 | 第15-16页 |
·TETRA系统特点 | 第16-17页 |
·TETRA标准概况 | 第17-18页 |
·嵌入式系统Windows CE概述 | 第18页 |
·Windows CE驱动程序结构概述 | 第18-19页 |
·智能嵌入式平台与数字集群业务的结合 | 第19-20页 |
3 TETRA模块驱动功能需求 | 第20-32页 |
·TETRA智能移动终端概述 | 第20-22页 |
·TETRA智能移动终端的硬件结构 | 第20-21页 |
·TETRA智能移动终端的软件结构 | 第21-22页 |
·TETRA PEI协议说明 | 第22-25页 |
·TETRA PEI协议结构 | 第22-23页 |
·AT命令集概述 | 第23-24页 |
·主要AT命令介绍 | 第24-25页 |
·TETRA PEI业务控制协议分析 | 第25-29页 |
·半双工语音呼叫链路控制 | 第25-28页 |
·全双工语音呼叫链路控制 | 第28-29页 |
·移动性管理 | 第29页 |
·功能模块划分 | 第29-30页 |
·非功能性需求 | 第30-32页 |
·稳定性 | 第30-31页 |
·可扩展性 | 第31-32页 |
4 TETRA模块驱动结构设计 | 第32-51页 |
·设计方案分析 | 第32-36页 |
·基于接口的设计原则 | 第32页 |
·驱动方式选择 | 第32-34页 |
·多线程设计 | 第34-36页 |
·应用程序接口设计 | 第36-37页 |
·驱动运行状态分析与设计 | 第37-40页 |
·状态描述 | 第37-39页 |
·状态转换设计 | 第39-40页 |
·驱动结构组成 | 第40页 |
·串口通信模块设计 | 第40-45页 |
·功能概述 | 第40-41页 |
·串口信令解析 | 第41-43页 |
·串口消息响应机制 | 第43-45页 |
·通信信令集设计 | 第45-46页 |
·功能概述 | 第45页 |
·信令集结构与信令封装 | 第45-46页 |
·业务处理模块结构设计 | 第46-49页 |
·功能概述 | 第46-47页 |
·业务处理模块结构分析设计 | 第47-49页 |
·小结 | 第49-51页 |
5 TETRA模块驱动功能开发与测试 | 第51-71页 |
·TETRA模块的初始化 | 第51-53页 |
·使用的AT命令 | 第51页 |
·初始化流程 | 第51-52页 |
·初始化的测试 | 第52-53页 |
·半双工语音组呼的开发 | 第53-58页 |
·使用的AT命令及状态 | 第53-55页 |
·组呼流程 | 第55-57页 |
·组呼的测试 | 第57-58页 |
·半双工单呼的开发 | 第58-60页 |
·使用的AT命令及状态 | 第58-59页 |
·单呼流程 | 第59-60页 |
·半双工单呼的测试 | 第60页 |
·全双工语音呼叫的开发 | 第60-63页 |
·使用的AT命令及状态 | 第61页 |
·呼叫流程 | 第61-63页 |
·全双工呼叫的测试 | 第63页 |
·紧急呼叫业务的开发 | 第63-65页 |
·紧急呼叫目的地址设置 | 第63页 |
·紧急呼叫处理流程 | 第63-64页 |
·紧急呼叫业务测试 | 第64-65页 |
·组附属和组扫描功能 | 第65-67页 |
·使用的AT命令 | 第65-66页 |
·组附属与组扫描的流程 | 第66-67页 |
·组附属与组扫描测试 | 第67页 |
·模式转换与信号量查询 | 第67-69页 |
·使用的AT命令 | 第67-68页 |
·信号量查询与模式转换的处理流程 | 第68页 |
·信号量查询与模式转换测试 | 第68-69页 |
·小结 | 第69-71页 |
6 结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-73页 |
作者简历 | 第73-75页 |
学位论文数据集 | 第75页 |