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基于ARM的跳频同步方案设计和软件实现

作 者: 顾英菲
导 师: 冯瑞
学 校: 复旦大学
专 业: 计算机技术
关键词: 跳频 同步 时间信息 时分多址
分类号: TN914.41
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 21次
引 用: 0次
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内容摘要


随着通信领域电磁环境越来越恶劣,畅通和保密通话变得越来越困难。定频通信方式的应用受到很大的限制。为了保障收发双方通信的可靠性和实用性,跳频通信方式应运而生。跳频技术发展的早期,由于跳频通信系统实现复杂且成本较高,因此跳频通信系统主要应用于军事通信领域。经过多年的发展,跳频通信技术已经十分的成熟,现已广泛应用于民用通信领域。跳频同步是跳频系统中最为关键的技术,跳频同步的性能和稳定性直接关系着整个跳频系统的实用性。决定一种跳频同步方式优劣的因素有很多种,主要包括跳频同步的快速性、稳定性、抗干扰性等等。当前常用的跳频同步方式包括:参考时钟法、独立信道法、自同步法、同步字头法。本文对这几种同步方式进行分析和研究,在此基础上提出一种采用同步字头与TOD(Time Of Day)信息相结合的跳频同步方法。在此跳频同步方法的基础上,提出一种TDMA的组网方式。根据提出的跳频同步和组网方案,设计ARM+FPGA的硬件实现平台。选用STR710FZ2处理器作为跳频模块的控制CPU,来实现该跳频同步和组网方案。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-5
第一章 引言  5-8
  1.1 选题的依据与意义  5-6
  1.2 国内外文献资料综述  6
  1.3 研究内容  6-7
  1.4 章节安排  7-8
第二章 跳频通信概述  8-19
  2.1 扩频通信概念及满足的条件  8
  2.2 扩频技术的种类  8-9
  2.3 扩频技术在战术通信中的应用  9-10
  2.4 跳频系统的概念及特点  10-11
  2.5 跳频通信系统原理概述  11-12
  2.6 跳频通信系统的关键技术  12-19
第三章 跳频同步方案设计  19-36
  3.1 时序基础  19
  3.2 TOD信息构成  19-20
  3.3 跳频同步方式  20-30
  3.4 定频同步方式  30-33
  3.5 同步组网方式  33
  3.6 TDMA组网  33-36
第四章 硬件平台  36-41
  4.1 跳频模块实现的功能分析  36
  4.2 硬件平台设计  36-38
  4.3 ARM微控制器的选择  38-39
  4.4 硬件连接方式及引脚定义  39-41
第五章 软件实现  41-55
  5.1 软件概述  41-42
  5.2 跳频控制软件软件结构  42-44
  5.3 软件模块功能描述及实现  44-55
第六章 分析计算及验证  55-60
  6.1 分析计算  55-56
  6.2 实验验证  56-60
第七章 结论  60-61
参考文献  61-63
致谢  63-64

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中图分类: > 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 通信 > 通信系统(传输系统) > 跳频与扩展频谱通信系统 > 跳频通信
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