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拖曳阵列探测系统自检及高速数据传输方案的设计与实现

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究背景第10页
    1.2 典型的海洋声学探测系统第10-13页
    1.3 拖曳阵列探测系统国内外发展现状第13-17页
        1.3.1 国外发展现状第13-16页
        1.3.2 国内发展现状第16-17页
    1.4 拖曳阵列探测系统发展趋势第17页
    1.5 论文研究内容及章节安排第17-20页
第2章 拖曳阵列探测系统总体方案设计第20-32页
    2.1 系统设计要求第20-22页
        2.1.1 系统目标第20-21页
        2.1.2 系统指标第21-22页
    2.2 系统总体结构第22-27页
        2.2.1 船基系统第23页
        2.2.2 水下拖缆系统第23-27页
    2.3 船海传输系统及传输方案第27-30页
        2.3.1 船海传输系统第27-28页
        2.3.2 USB总线接口第28-29页
        2.3.3 IEEE1394接口第29页
        2.3.4 以太网接口第29-30页
    2.4 本章小结第30-32页
第3章 自检子系统方案设计第32-50页
    3.1 主要性能指标及计算方法第32-37页
        3.1.1 静态噪声第33页
        3.1.2 直流偏置第33-34页
        3.1.3 通道串扰第34页
        3.1.4 通道一致性第34-36页
        3.1.5 总谐波失真第36-37页
    3.2 自检子系统硬件方案设计第37-43页
        3.2.1 AD及DA转换单元第37-39页
        3.2.2 基准电压源第39-40页
        3.2.3 硬件拓扑结构第40-41页
        3.2.4 逻辑控制单元第41-43页
    3.3 自检子系统软件设计第43-48页
        3.3.1 人机交互界面第44-45页
        3.3.2 指标参数运算第45-46页
        3.3.3 软件基2法FFT设计第46-47页
        3.3.4 基于QCustomPlot波形显示界面的开发第47-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第4章 高速数据传输方案设计第50-72页
    4.1 千兆以太网总体方案设计第50-53页
        4.1.1 OSI模型第50-51页
        4.1.2 传输层协议第51-52页
        4.1.3 IP数据报第52-53页
    4.2 千兆以太网传输方案硬件结构第53-65页
        4.2.1 信号调理单元第55页
        4.2.2 UDP传输协议栈的实现第55-56页
        4.2.3 数据链路层的实现第56-61页
        4.2.4 物理层的设计及实现第61-64页
        4.2.5 光电收发单元第64-65页
    4.3 千兆以太网软件系统设计第65-70页
        4.3.1 软件总体方案第65-68页
        4.3.2 关键技术第68-70页
    4.4 本章小结第70-72页
第5章 实验及测试第72-88页
    5.1 自检子系统功能实验第72-76页
    5.2 千兆以太网可靠性传输实验第76-81页
        5.2.1 丢包率测试第77-80页
        5.2.2 最高传输速率测试第80-81页
    5.3 拖曳阵列探测系统可靠性测试第81-87页
        5.3.1 高低温度测试第81-85页
        5.3.2 电子舱水密性测试第85-87页
    5.4 本章小结第87-88页
第6章 全文总结与展望第88-90页
    6.1 全文总结第88-89页
    6.2 全文展望第89-90页
参考文献第90-96页
发表论文及参加科研情况说明第96-98页
致谢第98-99页

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