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基于OMAP-L138的OFDM水声通信算法实时实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 引言第9页
    1.2 水声通信发展第9-11页
    1.3 水声Modem节点发展第11-14页
    1.4 论文的主要工作及结构安排第14-15页
第2章 OFDM通信方案论证及算法仿真第15-29页
    2.1 OFDM通信算法第15-19页
        2.1.1 FFT/IFFT的实现第17-18页
        2.1.2 保护间隔与循环前缀第18-19页
    2.2 OFDM通信关键技术第19-23页
        2.2.1 信道编码和交织第19-20页
        2.2.2 信道估计第20-21页
        2.2.3 多普勒频偏补偿第21页
        2.2.4 时域与频域同步技术第21-22页
        2.2.5 QPSK数字调制第22-23页
        2.2.6 峰均比问题第23页
    2.3 仿真研究第23-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 基于OMAP-L138 OFDM水声通信系统实现第29-59页
    3.1 系统实现关键技术第29页
    3.2 实现平台简介第29-30页
    3.3 OFDM通信系统参数及信号帧格式设计第30-31页
    3.4 OFDM算法的DSP实现第31-35页
        3.4.1 OFDM算法的核心计算量第31页
        3.4.2 C674x DSPLIB库性能优势第31-32页
        3.4.3 各子算法模块的细节设计第32-35页
    3.5 基于DSP/ BIOS Link的OMAP-L138双核通信方案第35-43页
        3.5.1 基于DSP/BIOS Link的OMAP-L138启动方式选择第35-37页
        3.5.2 OMAP-L138双核通信技术选择第37-39页
        3.5.3 NOTIFY相关的库函数第39-41页
        3.5.4 NOTIFY技术在OMAP-L138双核通信中的应用第41-43页
    3.6 DSP/BIOS上的任务调度设计第43-47页
        3.6.1 DSP/BIOS线程调度第43-44页
        3.6.2 本实现中的任务调度与安排第44-47页
    3.7 基于SEED-DIM138开发板的OFDM发射系统设计与实现第47-53页
        3.7.1 ARM子系统网络接收第47-50页
        3.7.2 ARM子系统与DSP子系统数据交换第50-51页
        3.7.3 OFDM调制第51页
        3.7.4 EDMA传输发送数据第51-52页
        3.7.5 参数修改第52-53页
    3.8 基于SEED-DIM138开发板的OFDM接收系统设计与实现第53-58页
        3.8.1 接收同步第54-56页
        3.8.2 OFDM解调第56-57页
        3.8.3 DSP子系统与ARM子系统数据交换第57页
        3.8.4 ARM子系统网络发送第57-58页
    3.9 本章小结第58-59页
第4章 OFDM通信系统实验第59-67页
    4.1 电联调系统测试第59-62页
        4.1.1 系统性能验证第59-61页
        4.1.2 实时性分析第61-62页
    4.2 水池实验第62-66页
        4.2.1 水池实验环境第62页
        4.2.2 实验仪器与实验布放第62-63页
        4.2.3 水池实验数据处理第63-66页
    4.3 本章小结第66-67页
结论第67-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第71-72页
致谢第72页

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