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高频信道物理仿真器的研制

第一章 绪论第1-15页
   ·高频通信第11页
   ·高频信道的物理仿真器第11-13页
     ·物理仿真的重要性第12页
     ·物理仿真器的研究现状第12-13页
   ·本文的主要工作第13-15页
第二章 多径衰落信道模型第15-23页
   ·短波信道的基本特征第15-16页
   ·多径衰落信道的建模及统计特性第16-17页
   ·多径衰落信道的特性第17-19页
     ·多径衰落信道的特征函数第17-18页
     ·多径衰落信道的重要参数第18-19页
   ·Watterson 信道模型第19-23页
第三章 信道物理仿真器的总体方案第23-27页
   ·主要功能描述第23页
   ·主要技术指标第23-24页
   ·短波信道物理仿真器总体设计第24-27页
第四章 信道仿真算法研究第27-40页
   ·信道的衰落特性仿真第27-36页
     ·多径时延的实现第27-28页
     ·多普勒频移的实现第28-30页
     ·多普勒扩展的实现第30-36页
   ·信道噪声和干扰的产生算法第36-37页
   ·多径衰落信道仿真算法验证第37-40页
第五章 信道物理仿真器的硬件设计第40-56页
   ·以DSP 为核心的基带处理模块第40-42页
     ·ADI TigerSHARC DSP 简介第40-41页
     ·TigerSHARC DSP 的SDRAM 控制第41页
     ·TigerSHARC DSP 中数据处理的流程第41-42页
     ·DSP 与数字上下变频器件通信的实现第42页
   ·以CPLD 为中心的控制模块第42-43页
   ·以数字下变频为中心的输入模块第43-49页
     ·软件无线电技术在输入模块中应用第43-45页
     ·数字下变频芯片HSP502148 介绍第45-46页
     ·DSP 对HSP502148 的配置实现第46-48页
     ·输入模块设计方案的验证第48-49页
   ·以数字上变频为中心的输出模块第49-53页
     ·软件无线电技术在输出模块中应用第50页
     ·数字上变频芯片HSP50415 原理介绍第50-51页
     ·DSP 对HSP50415 的配置实现第51-53页
     ·输出模块设计方案的验证第53页
   ·硬件系统的验证第53-56页
第六章 高频信道物理仿真器的实现第56-65页
   ·TigerSHARC 中软件流程设计第56-57页
   ·主机端信道仿真器的界面设计第57-59页
   ·短波信道物理仿真器的测试第59-65页
     ·带限高斯噪声的测试第60-61页
     ·多径衰落信道的测试第61-65页
第七章 结束语第65-67页
   ·本文的主要工作总结第65页
   ·本课题的研究展望第65-67页
参考文献第67-69页
致谢第69-70页
攻读硕士学位期间发表的论文第70-71页
附录一 硬件平台环境实物图第71页

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