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基于ARM与WebView的船载卫星通信系统的研究和实

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 本课题研究的背景第8页
    1.2 国内外研究的现状第8-11页
    1.3 本课题研究的意义第11页
    1.4 本论文的内容安排第11-13页
第二章 船载卫星通信的整体设计第13-20页
    2.1 卫星通信系统介绍第13-14页
        2.1.1 卫星通信的工作频段第13-14页
    2.2 船载卫星通信地球站系统的基本构成框架第14-18页
        2.2.1 卫星通信系统工作过程第14-15页
        2.2.2 船载地球站系统结构第15-18页
    2.3 船载卫星通信地球站系统的创新改进部分第18-19页
        2.3.1 陀螺仪温度补偿系统第18页
        2.3.2 抗雨衰补偿系统第18-19页
        2.3.3 WebView监控系统第19页
    2.4 本章小结第19-20页
第三章 陀螺仪温度补偿系统的设计第20-34页
    3.1 陀螺仪温度补偿系统的硬件介绍第20-29页
        3.1.1 陀螺仪介绍第20-21页
        3.1.2 FPGA介绍第21-24页
        3.1.3 模数转换芯片第24-26页
        3.1.4 温度测量传感器第26-29页
    3.2 陀螺仪温度补偿系统的拟合曲线第29页
    3.3 陀螺仪温度补偿系统的设计第29-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第四章 抗雨衰补偿系统的设计第34-44页
    4.1 Ka频段卫星通信信号的衰减因素第34-39页
        4.1.1 降雨引起的衰减损耗第35-36页
        4.1.2 云、雾损耗第36-37页
        4.1.3 大气衰减第37-39页
    4.2 降雨衰减的经典补偿方法第39-40页
    4.3 抗雨衰混合补偿技术第40-43页
    4.4 本章小结第43-44页
第五章 监控系统WebView的设计第44-58页
    5.1 软件设计框架第44-45页
    5.2 开发语言及开发工具第45-51页
        5.2.1 Eclipse开发工具第46页
        5.2.2 JAVA语言介绍第46-47页
        5.2.3 HTML介绍第47-48页
        5.2.4 JavaScript介绍第48-49页
        5.2.5 SQLite数据库第49-51页
    5.3 WebView监控系统的具体实现第51-57页
        5.3.1 登录页面第51-53页
        5.3.2 卫星通信参数监控页面第53-54页
        5.3.3 卫星参数设置页面第54-56页
        5.3.4 系统配置页第56页
        5.3.5 数据库管理第56-57页
    5.4 本章小结第57-58页
第六章 总结与展望第58-59页
参考文献第59-61页
附录1 程序清单第61-74页
附录2 攻读硕士学位期间撰写的论文第74-75页
附录3 攻读硕士学位期间申请的专利第75-76页
致谢第76页

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