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基于OMAP-L138的DMR数字集群通信协议基带设计

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

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