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无人值守频谱监测接收机中网络通信及处理算法的DSP实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外无线电监测接收机发展的动态第11页
    1.3 时延估计算法的研究现状与发展趋势第11-12页
    1.4 本文主要内容和安排第12-14页
第二章 无人值守频谱监测接收机的系统架构第14-20页
    2.1 无人值守频谱监测接收机在无线电监测领域的优势第14页
    2.2 无人值守频谱监测接收机的整体结构第14-15页
    2.3 DSP芯片选择的考虑第15-16页
    2.4 OMAPL138模块程序架构第16-19页
    2.5 本章小结第19-20页
第三章 无人值守频谱监测接收机通信模块设计第20-34页
    3.1 OMAPL138与FPGA通信设计第20-26页
        3.1.1 OMAPL138与FPGA数据通信方案的选择第20-21页
        3.1.2 uPP接.程序设计第21-26页
    3.2 多客户端监测接收机服务器设计第26-30页
        3.2.1 网络协议的选择第26-27页
        3.2.2 服务器模型的选择第27-28页
        3.2.3 登录线程设计第28-29页
        3.2.4 网络接收线程设计第29-30页
    3.3 多客户端权限管理与网络安全模块设计第30-33页
        3.3.1 网络安全加密的实现第30-31页
        3.3.2 多客户端权限模式设计第31-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第四章 时延估计算法的仿真及DSP实现第34-56页
    4.1 互相关算法的DSP实现第34-39页
        4.1.1 FFT方法实现互相关算法第35-37页
        4.1.2 互相关插值算法的计算步骤第37-38页
        4.1.3 互相关插值算法的DSP实现结果第38-39页
    4.2 基于FIR滤波器的时延估计算法第39-46页
        4.2.1 时延估计模型第39-41页
        4.2.2 FIR滤波器的设计第41-43页
        4.2.3 算法Matlab仿真第43-45页
        4.2.4 算法的DSP实现第45-46页
    4.3 基于平均幅度差函数的自适应时延估计算法第46-55页
        4.3.1 基于平均幅度差函数的时延估计算法第46-48页
        4.3.2 Lagrange分数倍时延滤波器原理第48-50页
        4.3.3 算法Matlab仿真第50-53页
        4.3.4 AAMDF算法的DSP实现第53-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第五章 系统部分功能集成测试第56-66页
    5.1 系统测试平台第56-57页
    5.2 网络通信及权限管理模块测试第57-62页
        5.2.1 多用户权限管理模块测试第57-58页
        5.2.2 上位机软件与OMAPL138通信测试第58-60页
        5.2.3 超级用户权限模式测试第60-61页
        5.2.4 普通用户权限模式测试第61-62页
    5.3 OMAPL138与FPGA通信测试第62-64页
    5.4 时延估计测试第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第六章 全文总结与展望第66-68页
    6.1 全文总结第66页
    6.2 后续工作展望第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-72页
在校期间研究成果第72-73页

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