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无人机高速数据传输技术研究与实现--跳频OFDM链路研究与实现

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第15-22页
    1.1 论文研究的背景与意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-20页
        1.2.1 OFDM技术的发展与应用第16-18页
        1.2.2 跳频技术的发展与应用第18-19页
        1.2.3 跳频OFDM系统的研究现状第19-20页
    1.3 全文内容概要与结构安排第20-22页
第二章 跳频OFDM系统相关原理第22-39页
    2.1 引言第22页
    2.2 OFDM通信系统第22-31页
        2.2.1 OFDM技术的基本思想第22-24页
        2.2.2 OFDM的基本数学模型第24-25页
        2.2.3 OFDM的正交性及其优势第25-28页
        2.2.4 快速傅里叶变换(FFT)在OFDM中的重要应用第28-29页
        2.2.5 循环前缀(CP)和保护间隔的作用第29-31页
    2.3 跳频通信系统第31-35页
        2.3.1 跳频技术的基本原理第31-32页
        2.3.2 跳频技术的优势和弊端第32-34页
            2.3.2.1 跳频技术具有的优势第32-33页
            2.3.2.2 传统跳频系统存在的弊端第33-34页
        2.3.3 跳频通信涉及的关键技术第34-35页
    2.4 两种主要的跳频OFDM方案第35-38页
        2.4.1 子载波跳频OFDM通信系统第35-37页
            2.4.1.1 子载波跳频OFDM的数学模型第35-36页
            2.4.1.2 子载波跳频OFDM的系统模型第36页
            2.4.1.3 子载波跳频OFDM的特点第36-37页
        2.4.2 射频跳频OFDM通信系统第37-38页
            2.4.2.1 射频跳频OFDM的系统模型第37页
            2.4.2.2 射频跳频OFDM的优缺点第37-38页
    2.5 本文选用的跳频OFDM方案第38页
    2.6 本章小结第38-39页
第三章 本系统涉及的各类无人机通信信道第39-47页
    3.1 引言第39页
    3.2 起飞与降落场景下的信道第39-41页
    3.3 空中飞行场景下的信道第41-44页
    3.4 滑行场景下的信道第44-45页
    3.5 停机入库场景下的信道第45-46页
    3.6 无人机信道特性总结第46页
    3.7 本章小结第46-47页
第四章 AD9361实现快速跳频的方法及跳频OFDM初步模型第47-63页
    4.1 引言第47页
    4.2 实现跳频的思路与难点第47-48页
    4.3 AD9361概述第48-50页
    4.4 AD9361用于跳频的可行性验证第50-52页
    4.5 AD9361实现快速跳频的方法第52-53页
    4.6 快速锁定(FastLock)模式的配置和使用第53-56页
    4.7 快速锁定模式下的快速跳频性能测试第56-60页
    4.8 跳频OFDM链路的初步模型第60-62页
    4.9 本章小结第62-63页
第五章 跳频OFDM链路设计与实现方案第63-87页
    5.1 引言第63页
    5.2 OFDM基带链路方案第63-74页
        5.2.1 OFDM总体框架第63-64页
        5.2.2 CP设计第64页
        5.2.3 窗函数设计第64-65页
        5.2.4 信道估计与均衡方案设计第65-67页
        5.2.5 ODFM符号及帧结构参数设计第67-72页
            5.2.5.1 OFDM符号参数设计第67-70页
            5.2.5.2 OFDM帧结构参数设计第70-72页
        5.2.6 定时同步与载波恢复方案设计第72-73页
        5.2.7 OFDM基带链路设计总结第73-74页
    5.3 OFDM链路中的跳频实现第74-86页
        5.3.1 在OFDM链路中实现跳频所面临的困难第75-76页
        5.3.2 中断控制在本设计里的应用第76-80页
        5.3.3 中断间冲突的解决办法第80-81页
        5.3.4 VIO在调整中断产生位置时的巧妙应用第81-83页
        5.3.5 中断产生全过程的延时和抖动的测量第83-84页
        5.3.6 收发两端的跳频具体实现第84-86页
    5.4 本章小结第86-87页
第六章 功能与性能测试第87-93页
    6.1 引言第87页
    6.2 功能测试第87-88页
        6.2.1 流媒体传输测试第87-88页
    6.3 性能测试第88-92页
        6.3.1 发射信号功率测试第88-89页
        6.3.2 跳频状态下误包率测试第89-91页
        6.3.3 接收灵敏度测试第91-92页
    6.4 本章小结第92-93页
第七章 全文总结及展望第93-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-97页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第97页

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