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大型地震数据采集记录系统中数据传输的关键技术研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第1章 绪论第11-24页
   ·地震勘探第11-12页
   ·地震数据采集记录系统第12-14页
   ·当代地震仪的数据传输系统第14-16页
   ·相关技术的研究进展第16-22页
     ·地震仪的国内外研究进展第16-18页
     ·多输入多输出信道的研究第18页
     ·帧同步技术的研究第18-19页
     ·纠错码技术的研究第19-21页
     ·低功耗设计第21-22页
   ·课题研究背景及意义第22-23页
   ·研究内容和论文组织第23-24页
第2章 LSARS 数据传输系统第24-42页
   ·数字通信系统第25页
   ·数据传输系统的基本技术第25-36页
     ·8B/10B 调制码第26-27页
     ·帧同步第27-33页
     ·纠错码第33-36页
   ·LSARS 数据传输系统第36-41页
     ·LSARS 数据传输系统的特点第36-38页
     ·LSARS 数据传输系统的总体设计第38-39页
     ·帧同步与 Reed-Solomon 码的协同设计第39-41页
   ·本章小结第41-42页
第3章 地震专用电缆的信道分析第42-57页
   ·LSARS 物理信道第43-44页
   ·码间串扰分析第44-45页
   ·MIMO 模型分析第45-50页
     ·通用 MIMO 模型的改进第45-47页
     ·信噪比第47页
     ·MIMO 通道的串扰消除第47-50页
   ·地震专用电缆的性能第50-56页
     ·地震专用电缆的码间串扰第50-51页
     ·传输矩阵和白噪声的测量第51-53页
     ·信噪比分析第53-55页
     ·MIMO 模型的串扰消除分析第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第4章 LSARS 数据传输系统的帧同步第57-73页
   ·帧同步算法第57-60页
     ·相关算法第57-58页
     ·硬判决算法第58-59页
     ·8B/10B 硬相关算法第59-60页
   ·8B/10B 硬相关算法的性能第60-67页
     ·8B/10B 硬相关算法的同步性能指标第60-65页
     ·8B/10B 硬相关算法的性能分析第65-67页
   ·仿真实验与可编程逻辑实现第67-72页
     ·仿真实验第67-70页
     ·可编程逻辑实现第70-72页
   ·本章小结第72-73页
第5章 LSARS 数据传输系统的纠错第73-92页
   ·RiBM 解码器第73-75页
   ·ARiBM 解码器第75-82页
     ·ARiBM 解码器的算法与结构第75-77页
     ·ARiBM 解码器的理论性能分析第77-82页
   ·解码器复用第82-88页
     ·纠错码的缩短与变长第82-84页
     ·基于 ARiBM 算法的低复杂度复用解码器第84-86页
     ·基于 ARiBM 算法的复用解码器的性能分析第86-88页
   ·可编程逻辑实现与性能分析第88-91页
     ·复杂度第88-89页
     ·关键路径延迟与最高工作频率第89-90页
     ·功耗第90-91页
   ·本章小结第91-92页
第6章 LSARS 的实现和测试第92-110页
   ·LSARS 的硬件设计与实现第92-98页
     ·模块化设计第92-95页
     ·模块的通用性第95-98页
   ·LSARS 的逻辑设计与实现第98-104页
     ·SOPC第98-101页
     ·通信模块第101-104页
   ·LSARS 软件的设计与实现第104-106页
     ·应用层帧协议第104-105页
     ·软件工作流程第105-106页
   ·LSARS 数据传输系统的测试第106-109页
     ·室内测试第106-108页
     ·野外实验与生产实践第108页
     ·野外实验结果及分析第108-109页
   ·本章小结第109-110页
结论第110-112页
参考文献第112-120页
致谢第120-121页
附录 A 站体的 PCB 设计第121-123页
附录 B 野外实验第123-124页
附录 C 清华大学校园网关于“大型地震数据采集记录系统”的报导第124-126页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第126-127页

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