摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 研究工作的背景及意义 | 第7-8页 |
1.2 相关研究工作的发展动态 | 第8-12页 |
1.2.1 基于星上FDMA-CWTDM转换的卫星通信系统概要 | 第8-9页 |
1.2.2 扩展频谱通信技术简介 | 第9-12页 |
1.3 本文的主要研究工作及章节安排 | 第12-13页 |
第二章 FDMA/CWTDM多址/复用体制的卫星通信系统 | 第13-19页 |
2.1 基于星上FDMA-CWTDM转换的卫星通信系统 | 第13-16页 |
2.1.1 FDMA跳频/直扩信号地面终端发射机原理结构 | 第14-15页 |
2.1.2 星上FDMA-CWTDM转换处理转发器原理结构 | 第15页 |
2.1.3 CWTDM信号地面终端接收机原理结构 | 第15-16页 |
2.2 连续波时分复用技术 | 第16-19页 |
2.2.1 CWTDM复接技术 | 第17-18页 |
2.2.2 CWTDM分接技术 | 第18-19页 |
第三章 FDMA跳频/直扩信号地面终端发射机的关键技术 | 第19-25页 |
3.1 信道化发射机的理论模型 | 第19-22页 |
3.1.1 发射机信道化的基本概念 | 第19-20页 |
3.1.2 信道化发射机复信号数学模型 | 第20-22页 |
3.2 跳频/直扩信号的设计 | 第22-25页 |
3.2.1 跳频/直扩信号中伪随机码序列的选择 | 第22-23页 |
3.2.2 地面终端发射机产生的FDMA跳频/直扩信号 | 第23-25页 |
第四章 CWTDM信号地面终端接收机的关键技术 | 第25-37页 |
4.1 CWTDM帧的同步技术 | 第25-31页 |
4.1.1 帧的隐同步方案 | 第25-27页 |
4.1.2 帧的跟踪算法 | 第27-31页 |
4.2 CWTDM帧的分接技术 | 第31-32页 |
4.3 跳时/直扩信号的同步捕获技术 | 第32-35页 |
4.3.1 直扩信号的同步捕获 | 第32-34页 |
4.3.2 跳时信号的同步捕获 | 第34-35页 |
4.4 解扩和解调技术 | 第35-37页 |
4.4.1 解扩原理 | 第35页 |
4.4.2 解调原理 | 第35-37页 |
第五章 地面终端核心单元的FPGA实现 | 第37-57页 |
5.1 FPGA设计方法介绍 | 第37-39页 |
5.1.1 FPGA简介 | 第37-38页 |
5.1.2 FPGA设计方法 | 第38-39页 |
5.2 地面终端发射机的FPGA实现方案 | 第39-42页 |
5.2.1 扩频单元 | 第40-41页 |
5.2.2 跳频/直扩模式选择开关单元 | 第41-42页 |
5.2.3 地面终端发射机的发射信号 | 第42页 |
5.3 地面终端接收机的FPGA实现方案 | 第42-52页 |
5.3.1 帧同步捕获单元 | 第43-45页 |
5.3.2 帧同步跟踪单元 | 第45-49页 |
5.3.3 CWTDM帧的分接单元 | 第49-51页 |
5.3.4 跳时/直扩信号的同步单元 | 第51页 |
5.3.5 跳时信号的解调单元 | 第51-52页 |
5.4 FDMA/CWTDM卫星通信系统联调测试方案 | 第52-57页 |
5.4.1 系统功能调试 | 第52-53页 |
5.4.2 系统抗干扰性能测试 | 第53-57页 |
结束语 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
作者在读期间的研究成果 | 第63-64页 |