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基于OMAP3530的数字集群终端协议栈设计与实现

作者简介第1-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-14页
第一章 绪论第14-19页
 §1.1 课题研究背景和意义第14-15页
 §1.2 国内外集群通信系统发展现状第15-17页
     ·国外主流数字集群系统发展现状第15-16页
     ·国内数字集群系统发展现状第16-17页
 §1.3 本文主要研究内容及结构第17-19页
第二章 数字集群空中接口协议栈分析第19-35页
 §2.1 引言第19页
 §2.2 集群模式的协议栈模型第19-20页
 §2.3 物理层第20-25页
     ·无线收发频率分配第21页
     ·时隙和帧结构第21-22页
     ·信道复用原理第22-25页
 §2.4 数据链路层第25-30页
     ·DLL内部的信息流第26-28页
     ·DLL内部的逻辑信道与SAPs关系第28-29页
     ·DLL内部的PDU处理第29-30页
 §2.5 网络层第30-32页
 §2.6 时钟与时间同步方法第32页
 §2.7 空口基带信号的处理模型第32-34页
 §2.8 本章小结第34-35页
第三章 D-MAC层信道编译码的设计实现第35-75页
 §3.1 引言第35页
 §3.2 CRC校验码算法第35-41页
     ·CRC16的编码原理第36-37页
     ·CRC16的译码原理第37页
     ·CRC16的仿真和具体实现第37-41页
 §3.3 Reed-Muller编译码第41-49页
     ·Reed-Muller编码算法的原理第41-43页
     ·Reed-Muller编码算法的具体实现第43-45页
     ·Reed-Muller编码的译码算法原理第45-46页
     ·Reed-Muller码的译码算法的仿真第46页
     ·Reed-Muller译码算法的具体实现第46-49页
 §3.4 RCPC码及Viterbi译码第49-64页
     ·卷积码,凿孔码和RCPC码的算法原理第49-53页
     ·RCPC编码算法的具体实现第53-56页
     ·Viterbi译码原理第56-59页
     ·Viterbi译码算法仿真第59-62页
     ·Viterbi译码算法的具体实现第62-64页
 §3.5 交织技术第64-71页
     ·块内交织A(K,a)的原理及编译码实现第64-66页
     ·块内交织之矩阵交织的原理及编译码实现第66-67页
     ·N块间交织原理第67-69页
     ·N块间交织的编译码实现第69-71页
 §3.6 扰码第71-74页
     ·扰码的原理第71-72页
     ·扰码的具体实现第72-74页
 §3.7 本章小结第74-75页
第四章 GMSK调制器的原理与电路实现第75-99页
 §4.1 GMSK调制技术原理第75-77页
 §4.2 GMSK调制技术的演进及基本原理第77-86页
     ·CPSK调制原理的分析第77-79页
     ·MSK调制原理解析第79-81页
     ·GMSK调制的基本原理第81-86页
 §4.3 GMSK调制的仿真第86-91页
 §4.4 GMSK调制的电路实现第91-98页
 §4.5 本章小结第98-99页
第五章 数字集群软硬件系统的研究与实现第99-126页
 §5.1 集群终端系统的总体设计理念第99-100页
 §5.2 系统的软硬件架构分析第100-106页
     ·OMAP3530的硬件平台介绍第101-102页
     ·FPGA的硬件平台第102-104页
     ·OMAP3530的软件架构第104-106页
 §5.3 三核之间的处理器通信机制第106-110页
     ·DSP和FPGA之间的通信机制第106-108页
     ·DSP和ARM之间的双核通信机制第108-110页
 §5.4 CNTM软件系统的整体处理流程的设计实现第110-125页
     ·移动终端发送上行通信数据流的详细流程第111-119页
     ·基站端接收上行通信数据流的详细流程第119-125页
 §5.5 本章小结第125-126页
第六章 总结与展望第126-128页
 §6.1 课题总结第126页
 §6.2 展望第126-128页
致谢第128-129页
参考文献第129-130页

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