致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第15-23页 |
1.1 概述 | 第15页 |
1.2 国内外移动通信系统综合测试仪的发展状况 | 第15-19页 |
1.2.1 国外移动通信系统综合分析仪的发展状况 | 第16-18页 |
1.2.2 国内外移动通信系统综合分析仪的发展状况 | 第18页 |
1.2.3 国内外移动通信系统协议分析仪性能的比较 | 第18-19页 |
1.3 论文选题的意义和主要工作 | 第19-22页 |
1.3.1 频谱监测的意义 | 第20页 |
1.3.2 测量邻道功率比的意义 | 第20-21页 |
1.3.3 测量调制精度的意义 | 第21-22页 |
1.3.4 频偏测量的意义 | 第22页 |
1.4 论文结构 | 第22-23页 |
2 TETRA数字集群综合测试仪及其发射指标 | 第23-29页 |
2.1 TETRA数字集群通信综合分析仪 | 第23-24页 |
2.2 发射指标测试的硬件平台 | 第24-26页 |
2.3 发射指标的测试要求 | 第26-28页 |
2.3.1 频谱监测指标的测试要求 | 第26-27页 |
2.3.2 邻道功率比指标的测试要求 | 第27页 |
2.3.3 调制精度指标的测试要求 | 第27页 |
2.3.4 频偏指标的测试要求 | 第27-28页 |
2.4 空中接口发射指标测试的主要功能 | 第28-29页 |
3 发射指标测试的理论分析 | 第29-45页 |
3.1 频谱监测 | 第29-32页 |
3.1.1 离散傅里叶变换算法 | 第29页 |
3.1.2 快速傅里叶变换算法 | 第29-32页 |
3.2 邻道功率比的测试 | 第32-33页 |
3.3 调制精度测试 | 第33-37页 |
3.3.1 误差矢量幅度 | 第34页 |
3.3.2 理想情况与非理想情况 | 第34-36页 |
3.3.3 符号时间的向量误差的计算方式 | 第36-37页 |
3.4 频偏测试 | 第37-44页 |
3.4.1 概述 | 第37-39页 |
3.4.2 频偏估计的理论算法 | 第39-40页 |
3.4.3 基于频域的频偏算法 | 第40-41页 |
3.4.4 基于时域的频偏算法 | 第41-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
4 发射指标测试功能的开发 | 第45-66页 |
4.1 FPGA与ARM之间通信 | 第45-46页 |
4.2 频谱监测功能的开发 | 第46-48页 |
4.2.1 快速傅里叶变换模块设计 | 第47页 |
4.2.2 RAM存储模块的开发 | 第47页 |
4.2.3 频谱监测模块的开发流程 | 第47-48页 |
4.3 邻道功率比测试功能的开发 | 第48-58页 |
4.3.1 方法选取 | 第49-50页 |
4.3.2 DDC模块设计 | 第50页 |
4.3.3 滤波器设计 | 第50-56页 |
4.3.4 功率检测设计 | 第56页 |
4.3.5 ACPR计算设计 | 第56-57页 |
4.3.6 邻道功率比测试的开发流程 | 第57-58页 |
4.4 调制精度测试功能的开发 | 第58-62页 |
4.4.1 概述 | 第58-59页 |
4.4.2 DQPSK差分检测模块设计 | 第59-60页 |
4.4.3 数据缓冲模块设计 | 第60页 |
4.4.4 同步模块设计 | 第60页 |
4.4.5 星座图输出设计 | 第60页 |
4.4.6 EVM计算模块的开发 | 第60-62页 |
4.5 频偏测试功能的开发 | 第62-65页 |
4.5.1 概述 | 第62页 |
4.5.2 自相关系数统计模块设计 | 第62-63页 |
4.5.3 频偏估计模块设计 | 第63页 |
4.5.4 眼图显示模块设计 | 第63-64页 |
4.5.5 频偏矫正功能的开发 | 第64-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-66页 |
5 发射指标参数的测试 | 第66-75页 |
5.1 测试工具 | 第66页 |
5.2 频谱监测功能测试与分析 | 第66-67页 |
5.3 邻道功率比测试与分析 | 第67-69页 |
5.4 调制精度测试与分析 | 第69-71页 |
5.5 频偏测试与分析 | 第71-73页 |
5.6 本章小结 | 第73-75页 |
6 结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
作者简历 | 第80-83页 |
学位论文数据集 | 第83页 |