中文摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 数字集群移动通信系统的发展历史 | 第11-12页 |
1.2 数字集群移动通信系统的特点 | 第12-14页 |
1.2.1 数字集群移动通信系统与数字蜂窝移动通信系统的区别 | 第12-13页 |
1.2.2 数字集群移动通信系统与模拟集群移动通信系统的区别 | 第13-14页 |
1.3 国际主流数字集群移动通信系统 | 第14-16页 |
1.3.1 TETRA | 第14页 |
1.3.2 Project 25 | 第14-15页 |
1.3.3 IDRA | 第15页 |
1.3.4 DIMRS | 第15页 |
1.3.5 TETRAPOL | 第15页 |
1.3.6 EDACS | 第15页 |
1.3.7 FHMA | 第15-16页 |
1.4 我国的数字集群移动通信系统发展现状 | 第16-17页 |
1.5 课题的来源及意义 | 第17-18页 |
1.5.1 课题的意义 | 第17-18页 |
1.5.2 课题的来源 | 第18页 |
1.5.3 课题成果产业化进程 | 第18页 |
1.6 论文的内容安排及创新点 | 第18-21页 |
1.6.1 内容结构 | 第18-19页 |
1.6.2 创新点 | 第19-21页 |
第二章 数字集群系统中的端到端加密技术 | 第21-35页 |
2.1 前言 | 第21页 |
2.2 数字集群系统所面临的威胁 | 第21-23页 |
2.2.1 针对信息的威胁 | 第21-22页 |
2.2.2 针对用户的威胁 | 第22页 |
2.2.3 针对系统的威胁 | 第22-23页 |
2.3 数字集群系统的安全机制 | 第23-24页 |
2.3.1 空中接口鉴权 | 第23页 |
2.3.2 空中接口加密 | 第23-24页 |
2.3.3 端到端加密 | 第24页 |
2.4 端到端加密研究 | 第24-34页 |
2.4.1 端到端加密机制分析 | 第24-26页 |
2.4.2 语音数据的纠错编码 | 第26-29页 |
2.4.3 适用于加密传输的纠错编码方案 | 第29-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 数字集群系统中的调制解调技术 | 第35-66页 |
3.1 前言 | 第35-38页 |
3.2 π/4-DQPSK的调制与解调 | 第38-40页 |
3.2.1 正交调制 | 第38-39页 |
3.2.2 差分解调 | 第39-40页 |
3.3 π/4-DQPSK差分解调误码率分析 | 第40-45页 |
3.4 分数间隔采样π/4-DQPSK差分解调误码率分析 | 第45-54页 |
3.4.1 三种判决法 | 第45-46页 |
3.4.2 比特大数判决法误码率分析 | 第46-47页 |
3.4.3 符号大数判决法误码率分析 | 第47-49页 |
3.4.4 差分累加和判决法误码率分析 | 第49-51页 |
3.4.5 Monte-Carlo仿真实验及对比分析 | 第51-54页 |
3.5 π/4-DQPSK接收机的自动频率控制 | 第54-64页 |
3.5.1 频率偏移校正数学模型 | 第55-57页 |
3.5.2 本振频率校正方法改进 | 第57-58页 |
3.5.3 系统仿真测试 | 第58-62页 |
3.5.4 实际应用测试 | 第62-64页 |
3.6 本章小结 | 第64-66页 |
第四章 数字集群系统中的发射机线性化技术 | 第66-97页 |
4.1 前言 | 第66-67页 |
4.2 常见的发射机线性化技术 | 第67-74页 |
4.2.1 前馈 | 第67-68页 |
4.2.2 预失真 | 第68页 |
4.2.3 包络消除与恢复 | 第68-69页 |
4.2.4 使用非线性元件的线性放大 | 第69-70页 |
4.2.5 负反馈 | 第70-74页 |
4.3 笛卡尔负反馈环路射频相位偏移影响及校正 | 第74-83页 |
4.3.1 数学模型 | 第75-79页 |
4.3.2 系统仿真 | 第79-81页 |
4.3.3 环路相位校正补偿算法 | 第81-83页 |
4.4 应用于笛卡尔负反馈环路上的数字基带预失真技术 | 第83-91页 |
4.4.1 增益不平衡的影响 | 第83-84页 |
4.4.2 相位不正交的影响 | 第84-86页 |
4.4.3 基带预失真技术 | 第86-91页 |
4.5 实际应用测试 | 第91-96页 |
4.5.1 环路相位校正效果测试 | 第91-93页 |
4.5.2 基带预失真补偿效果测试 | 第93-96页 |
4.6 本章小结 | 第96-97页 |
第五章 数字集群体制(A)加密手持终端底层协议栈软件设计 | 第97-161页 |
5.1 前言 | 第97-98页 |
5.2 手持终端硬件平台 | 第98-102页 |
5.3 数字集群体制(A)标准空中接口协议分层 | 第102-107页 |
5.3.1 空中接口协议第一层 | 第104页 |
5.3.2 空中接口协议第二层 | 第104-105页 |
5.3.3 空中接口协议第三层 | 第105-106页 |
5.3.4 OMAP中的协议栈工作分配 | 第106-107页 |
5.4 底层协议栈任务 | 第107-132页 |
5.4.1 调制与解调 | 第107-109页 |
5.4.2 直流偏置计算 | 第109-111页 |
5.4.3 符号以及帧同步 | 第111-114页 |
5.4.4 接收信号强度计算 | 第114-115页 |
5.4.5 功放线性化校准以及功率控制 | 第115页 |
5.4.6 自动频率控制 | 第115页 |
5.4.7 信道编、解码 | 第115-130页 |
5.4.8 语音编、解码 | 第130-132页 |
5.4.9 时隙控制和发射控制 | 第132页 |
5.4.10 错误监测 | 第132页 |
5.5 底层协议栈体系结构 | 第132-135页 |
5.6 底层协议栈的存储、运行方式 | 第135-137页 |
5.7 底层协议栈调试方法 | 第137-147页 |
5.7.1 数据采集系统 | 第137-142页 |
5.7.2 仿真系统 | 第142-147页 |
5.8 底层协议栈性能测试 | 第147-159页 |
5.8.1 接收机性能 | 第147-151页 |
5.8.2 发射机性能测试 | 第151-159页 |
5.9 本章小结 | 第159-161页 |
第六章 总结及展望 | 第161-164页 |
6.1 全文总结 | 第161-162页 |
6.2 展望 | 第162-164页 |
参考文献 | 第164-176页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第176-178页 |
致谢 | 第178页 |