摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-19页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外数字集群系统的发展状况 | 第16-17页 |
1.3 主要的工作内容和论文结构安排 | 第17-19页 |
第二章 DMR标准协议 | 第19-34页 |
2.1 DMR协议架构 | 第19-20页 |
2.2 信道类型和突发结构 | 第20-26页 |
2.2.1 基本信道类型 | 第20-21页 |
2.2.2 DMR协议突发结构术 | 第21-23页 |
2.2.3 DMR协议链路控制信令 | 第23-26页 |
2.2.3.1 链路控制信令基本结构 | 第23-25页 |
2.2.3.2 全链路控制信令封装 | 第25-26页 |
2.3 DMR协议语音传输 | 第26-27页 |
2.3.1 语音超帧结构定义 | 第26页 |
2.3.2 语音业务的建立 | 第26-27页 |
2.3.3 语音业务的结束 | 第27页 |
2.4 DMR协议的信道接入 | 第27-28页 |
2.5 DMR协议的高层呼叫控制 | 第28-33页 |
2.5.1 移动端状态转换 | 第30-32页 |
2.5.1.1 第一级高层状态转换 | 第30-31页 |
2.5.1.2 第二级高层状态转换 | 第31-32页 |
2.5.2 中继站状态转换 | 第32-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 DMR协议信道编解码的原理及实现 | 第34-49页 |
3.1 循环冗余校验码 | 第34-35页 |
3.2 3/4 率网格码 | 第35-39页 |
3.2.1 3/4 率网格码的编译码原理 | 第35-38页 |
3.2.2 3/4 率网格码的编解码实现 | 第38-39页 |
3.3 汉明码 | 第39-42页 |
3.3.1 汉明码的编译码原理 | 第39-41页 |
3.3.2 汉明码的实现 | 第41-42页 |
3.4 BPTC码 | 第42-48页 |
3.4.1 BPTC码的编译码原理 | 第42-46页 |
3.4.2 BPTC码的编译码实现 | 第46-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 DMR协议通信组网仿真及分析 | 第49-63页 |
4.1 基于opnet软件的DMR协议栈仿真设计 | 第49-53页 |
4.1.1 DMR协议移动端模型 | 第49-52页 |
4.1.2 DMR协议中继站模型设计 | 第52-53页 |
4.2 DMR组网的信道参数设计 | 第53-54页 |
4.3 DMR协议组网场景设计 | 第54-57页 |
4.4 仿真结果分析 | 第57-62页 |
4.4.1 DMR场景网络吞吐量分析 | 第57-59页 |
4.4.2 DMR场景 信道接入时延分析 | 第59-60页 |
4.4.3 DMR场景平均碰撞概率分析 | 第60-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 基于OMAP-L138的DMR基带设计及实现 | 第63-85页 |
5.1 基带模块设计方案 | 第63-64页 |
5.2 DSPLINK组件 | 第64-66页 |
5.2.1 DSPLINK简介 | 第64-65页 |
5.2.2 DSPLINK主要模块说明 | 第65-66页 |
5.3 数据链路层和物理层间通信设计 | 第66-70页 |
5.3.1 ARM核通信 | 第66-69页 |
5.3.2 DSP核通信设计 | 第69-70页 |
5.4 数据链路层和呼叫控制层间通信设计 | 第70-73页 |
5.4.1 消息队列的设计 | 第70-71页 |
5.4.2 DMR协议信令 | 第71-73页 |
5.5 高层状态转换设计 | 第73-74页 |
5.6 物理层调制解调设计 | 第74-75页 |
5.6.1 4FSK调制信号的DSP实现 | 第74-75页 |
5.6.2 4FSK信号解调的DSP实现 | 第75页 |
5.7 基于OMAPL138芯片的PCB硬件设计 | 第75-77页 |
5.8 基带协议实现 | 第77-84页 |
5.8.1 编译可执行文件 | 第77-78页 |
5.8.2 实验结果及分析 | 第78-84页 |
5.9 本章小结 | 第84-85页 |
第六章 总结与展望 | 第85-86页 |
6.1 总结 | 第85页 |
6.2 展望 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
个人简历、攻硕期间取得的研究成果 | 第89-90页 |