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基于CDMA技术的水声通信调制/解调系统的研究与实现

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第11-17页
    1.1 水声通信研究背景第11-12页
    1.2 水声通信的国内外发展现状第12-14页
        1.2.1 国外水声通信发展现状第12-13页
        1.2.2 国内水声通信发展现状第13-14页
    1.3 CDMA 技术综述及其特点第14-15页
    1.4 论文的主要研究内容第15-17页
2 相关技术研究第17-31页
    2.1 扩频通信理论基础第17-18页
    2.2 直接扩频技术的基本原理第18-23页
        2.2.1 伪随机序列第19-20页
        2.2.2 m 序列及其性能分析第20-23页
        2.2.3 Gold 序列及其性能分析第23页
    2.3 扩频信号的调制技术第23-27页
        2.3.1 二进制相移键控(2PSK)第24-26页
        2.3.2 二进制差分相移键控(2DPSK)第26-27页
    2.4 同步技术的比较第27-30页
        2.4.1 串行滑动相关捕获第28页
        2.4.2 并行滑动相关捕获第28-29页
        2.4.3 数字匹配滤波器捕获第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
3 调制解调系统总体设计第31-42页
    3.1 水声通信系统的总体结构第31页
    3.2 水声通信系统的原理设计第31-32页
    3.3 水声通信系统的总体电路设计第32-39页
        3.3.1 FPGA 器件及电路第32-35页
        3.3.2 A/D 转换芯片第35-36页
        3.3.3 D/A 转换芯片第36-38页
        3.3.4 电平转换芯片第38-39页
    3.4 系统软件开发平台第39-41页
        3.4.1 Quartus II 11.0 软件简介第39-40页
        3.4.2 Modelsim- Altera 软件简介第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
4 系统功能设计的 FPGA 实现第42-62页
    4.1 系统通信模块设计第42-44页
    4.2 系统发送单元设计第44-54页
        4.2.1 时钟分频模块设计第44-45页
        4.2.2 m 序列发生器模块设计第45-47页
        4.2.3 扩频模块设计第47-49页
        4.2.4 2PSK 调制模块设计第49-54页
    4.3 系统接受单元设计第54-61页
        4.3.1 同步模块设计第55-56页
        4.3.2 乘法器模块设计第56-58页
        4.3.3 采样模块设计第58-60页
        4.3.4 解扩模块设计第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
5 总结与展望第62-64页
参考文献第64-66页
致谢第66-67页
个人简历第67-68页
发表的学术论文第68-69页

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