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水下通信系统信号处理模块的设计与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状和发展趋势第11-15页
    1.3 主要研究内容第15-16页
第2章 系统总体设计第16-23页
    2.1 系统需求第16-18页
    2.2 系统方案第18-19页
    2.3 水声数字通信体制第19-22页
        2.3.1 多进制频移键控第20-21页
        2.3.2 扩频通信体制第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第3章 系统硬件设计与实现第23-44页
    3.1 控制模块第24-27页
        3.1.1 MSP430F1611简介第25页
        3.1.2 基础时钟模块第25-26页
        3.1.3 输入输出端口第26页
        3.1.4 模数转换器第26-27页
    3.2 DSP模块第27-33页
        3.2.1 TMS320VC5509A简介第27-28页
        3.2.2 多通道缓冲串行口第28-30页
        3.2.3 数据存储器接口设计第30-31页
        3.2.4 上电引导的实现第31-33页
    3.3 FPGA模块第33-38页
        3.3.1 FPGA简介第33-34页
        3.3.2 FPGA的控制逻辑第34-35页
        3.3.3 FPGA与DSP接口电路与通信第35-36页
        3.3.4 FGPA电路配置和开发流程第36-38页
    3.4 通信模块接口设计第38-42页
        3.4.1 串口通信接口第38-39页
        3.4.2 USB接口设计第39-40页
        3.4.3 SD卡接口设计第40-42页
    3.5 电源和外围电路设计第42-43页
        3.5.1 电源设计第42-43页
        3.5.2 实时时钟电路第43页
    3.6 本章小结第43-44页
第4章 系统软件算法设计第44-51页
    4.1 CCS集成开发环境第44页
    4.2 DSP程序设计第44-46页
        4.2.1 实时时钟软件设计第45-46页
    4.3 FPGA硬件算法设计第46-50页
        4.3.1 快速Walsh变换(FWT)算法推导第46-48页
        4.3.2 FWT算法在FPGA的实现第48-50页
        4.3.3 仿真结果分析第50页
    4.4 本章小结第50-51页
第5章 水声Modem组网应用及实验分析第51-63页
    5.1 水声Modem产品第51-53页
        5.1.1 水声Modem结构设计第51页
        5.1.2 电子仓电路板布局第51-52页
        5.1.3 散热设计第52页
        5.1.4 产品实物第52-53页
    5.2 水声Modem组网协议第53-56页
        5.2.1 网络层协议第53页
        5.2.2 链路层协议第53-54页
        5.2.3 物理层通信体制第54-56页
        5.2.4 水声Modem网络协议实现方案第56页
    5.3 水声Modem组网实例第56-57页
    5.4 实验结果分析第57-62页
        5.4.1 湖试结果第57-59页
        5.4.2 海试结果第59-62页
        5.4.3 试验结论第62页
    5.5 本章小结第62-63页
第6章 总结与展望第63-64页
    6.1 工作总结第63页
    6.2 展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-68页
附录第68页

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