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基于DM3730水声通信网络硬件平台的设计与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 论文背景及研究意义第10-11页
    1.2 国内外水声通信modem发展现状第11-13页
    1.3 国内外水声通信网发展现状第13-14页
    1.4 论文主要研究内容第14-15页
第2章 DM3730硬件平台设计与实现第15-37页
    2.1 总体方案概述第15-17页
    2.2 最小系统板的设计第17-23页
        2.2.1 存储电路设计第17-20页
        2.2.2 最小系统板PCB设计第20-23页
    2.3 数字底板的设计第23-32页
        2.3.1 电源模块设计第23-24页
        2.3.2 串口模块设计第24-25页
        2.3.3 网口模块设计第25-26页
        2.3.4 USB模块设计第26-27页
        2.3.5 SD卡模块设计第27页
        2.3.6 模拟放大滤波模块设计第27-29页
        2.3.7 数据采集模块设计第29-32页
    2.4 系统模块测试第32-36页
        2.4.1 串口模块设计第32-33页
        2.4.2 网口模块设计第33-34页
        2.4.3 模拟放大滤波模块调试第34-35页
        2.4.4 A/D模块调试第35-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第3章 水声通信网络软件研究第37-48页
    3.1 软件介绍第37-41页
        3.1.1 NS2介绍第37-39页
        3.1.2 NS2网络扩展软件研究第39-41页
    3.2 Tcl脚本配置实现第41-45页
        3.2.1 参数设置第42-43页
        3.2.2 库文件加载第43页
        3.2.3 节点协议层的配置第43-44页
        3.2.4 数据流配置第44-45页
    3.3 ALOHA协议研究第45-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 水声通信网络软件移植与仿真第48-66页
    4.1 嵌入式Linux操作系统移植第48-59页
        4.1.1 嵌入式Linux操作系统介绍第48-49页
        4.1.2 开发环境搭建第49-53页
        4.1.3 Linux内核编译与根文件系统制作第53-56页
        4.1.4 嵌入式Linux启动流程及SD卡启动制作第56-59页
    4.2 原子钟对时驱动实现第59-60页
    4.3 模拟信道连接实现和NS2移植第60-61页
    4.4 水声通信网半实物仿真实验第61-65页
    4.5 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-70页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第70-71页
致谢第71-72页
附录第72-73页

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