电流场矿井透地扩频通信系统设计与实现
摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 透地扩频通信的背景与意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 论文主要内容和章节安排 | 第13-15页 |
第2章 电流场透地通信原理 | 第15-22页 |
2.1 传导电流场通信原理 | 第15-19页 |
2.1.1 透地通信信道的电磁参数分析 | 第15-17页 |
2.1.2 电流场传播特性数学建模与仿真 | 第17-19页 |
2.2 矿井透地通信信道测试 | 第19-21页 |
2.2.1 矿井透地通信信道测试框图 | 第20页 |
2.2.2 矿井透地通信信道测试数据分析 | 第20-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 扩展序列频谱原理 | 第22-32页 |
3.1 扩频技术基本概念 | 第22-23页 |
3.2 直接序列扩频通信系统的原理 | 第23-24页 |
3.3 软扩频 | 第24-28页 |
3.3.1 软扩频原理及其编码 | 第24-25页 |
3.3.2 软扩频信息解调算法设计 | 第25-28页 |
3.4 扩频通信中的同步技术 | 第28-31页 |
3.4.1 载波同步 | 第28-29页 |
3.4.2 伪码同步 | 第29-31页 |
3.5 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 透地扩频通信系统的硬件电路设计 | 第32-52页 |
4.1 系统整体设计框图 | 第32页 |
4.2 数字处理模块 | 第32-35页 |
4.2.1 数字系统电源模块 | 第33页 |
4.2.2 AD/DA模块设计 | 第33-34页 |
4.2.3 语音压缩编解码模块 | 第34-35页 |
4.3 系统电源模块设计 | 第35-42页 |
4.3.1 开关电源模块 | 第36-37页 |
4.3.2 线性电源模块 | 第37-42页 |
4.4 功率放大电路模块设计 | 第42-45页 |
4.5 接收模块的设计 | 第45-51页 |
4.5.1 前置低噪声放大电路设计 | 第45-49页 |
4.5.2 滤波器电路设计 | 第49-50页 |
4.5.3 自动增益控制(AGC)电路 | 第50-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 透地扩频通信系统的软件程序设计 | 第52-64页 |
5.1 系统软件流程 | 第52-54页 |
5.2 串口收发模块设计与实现 | 第54-55页 |
5.3 信道编码与译码 | 第55-59页 |
5.3.1 R-S编码((n-k)级) | 第56-58页 |
5.3.2 R-S译码 | 第58-59页 |
5.4 扩频软件的设计与实现 | 第59-60页 |
5.5 载波同步模块的设计与实现 | 第60-62页 |
5.6 伪码同步的设计与实现 | 第62-63页 |
5.7 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 系统测试 | 第64-72页 |
6.1 实验室测试 | 第64-68页 |
6.1.1 系统电源测试 | 第64-65页 |
6.1.2 功率放大器模块测试 | 第65-66页 |
6.1.3 接收机测试 | 第66-68页 |
6.1.4 实验室联调测试 | 第68页 |
6.2 外场测试 | 第68-71页 |
6.3 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |