论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 多媒体传输系统的无线网络架构 | 第12-13页 |
1.2.2 无线多媒体传输系统发展现状及常见应用 | 第13-14页 |
1.3 论文结构安排 | 第14-16页 |
第二章 基于Mesh的多媒体传输系统相关技术 | 第16-34页 |
2.1 无线自组织网络及IEEE 802.11s协议 | 第16-21页 |
2.1.1 无线Mesh自组织网络 | 第16-17页 |
2.1.2 基于IEEE 802.11s的Mesh网络基础架构 | 第17-18页 |
2.1.3 基于IEEE 802.11s的Mesh网络的相关标准 | 第18-21页 |
2.2 OpenWRT系统相关应用 | 第21-25页 |
2.2.1 OpenWRT系统概述 | 第21页 |
2.2.2 OpenWRT系统架构 | 第21-23页 |
2.2.3 OpenWRT编译 | 第23-25页 |
2.3 Wi-Fi变频及射频收发机基本理论 | 第25-31页 |
2.3.1 Wi-Fi变频方案 | 第25-26页 |
2.3.2 Wi-Fi变频技术 | 第26-27页 |
2.3.3 射频发射机方案 | 第27-28页 |
2.3.4 射频接收机方案 | 第28-31页 |
2.4 400MHz无线路径损耗模型 | 第31-34页 |
2.4.1 400MHz无线电波自由空间传播模型 | 第31页 |
2.4.2 400MHz无线电波室外传播模型 | 第31-32页 |
2.4.3 400MHz无线电波室内传播模型 | 第32-34页 |
第三章 400MHz无线多媒体传输系统的设计 | 第34-50页 |
3.1 400MHz无线多媒体传输系统总体架构设计 | 第34-38页 |
3.1.1 400MHz无线多媒体节点原理 | 第36页 |
3.1.2 400MHz无线多媒体中心节点原理 | 第36-38页 |
3.2 400MHz无线多媒体节点设计实现 | 第38-39页 |
3.2.1 基于Mesh普通400MHz无线多媒体基本节点设计实现 | 第38页 |
3.2.2 400MHz无线多媒体中心节点设计实现 | 第38-39页 |
3.3 400MHz无线多媒体节点间网络通信 | 第39-40页 |
3.3.1 网络通信协议 | 第39页 |
3.3.2 网络IP地址规划 | 第39-40页 |
3.4 OpenWRT系统软件平台 | 第40-50页 |
3.4.1 设置WEB管理页面 | 第40页 |
3.4.2 OpenWRT固件编译及安装 | 第40-42页 |
3.4.3 安装LUCI | 第42-43页 |
3.4.4 LUCI界面设计 | 第43-47页 |
3.4.5 Mesh组网功能添加 | 第47-50页 |
第四章 无线收发射频模块设计 | 第50-60页 |
4.1 无线收发模块的基础理论 | 第50-52页 |
4.1.1 无线射频发射模块 | 第50-51页 |
4.1.2 无线射频接收模块 | 第51页 |
4.1.3 无线收发模块指标 | 第51-52页 |
4.2 下变频射频模块设计 | 第52-58页 |
4.2.1 下变频方案设计 | 第52-53页 |
4.2.2 AR9344主要功能介绍 | 第53-55页 |
4.2.3 RFFC 2071芯片分析 | 第55-57页 |
4.2.4 Wi-Fi下变频实现 | 第57-58页 |
4.3 PCB板制作及参数测试 | 第58-60页 |
第五章 400MHz多媒体传输系统的实现与组网测试 | 第60-72页 |
5.1 设备硬件系统搭建与联合调试 | 第60-63页 |
5.1.1 设备选型与硬件系统搭建 | 第60-62页 |
5.1.2 无线信号收发模块ERS400参数设置 | 第62-63页 |
5.2 多媒体传输功能实现及测试 | 第63-64页 |
5.2.1 视频传输实现 | 第63页 |
5.2.2 系统安装调试 | 第63-64页 |
5.3 系统拓扑与网络IP地址规划 | 第64-65页 |
5.4 设备清单 | 第65-67页 |
5.5 系统联调与测试 | 第67-72页 |
5.5.1 室内传输测试 | 第67-68页 |
5.5.2 室外传输测试 | 第68-69页 |
5.5.3 室外Mesh组网测试 | 第69-72页 |
第六章 回顾与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第78页 |