【摘 要】
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随着社会经济的不断发展,移动的车队、船队等通信系统需要实现多媒体的功能越来越多,可靠稳定的宽带移动通信系统及智能化的通信装备是其发展的关键。宽带移动通信作为现代调
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随着社会经济的不断发展,移动的车队、船队等通信系统需要实现多媒体的功能越来越多,可靠稳定的宽带移动通信系统及智能化的通信装备是其发展的关键。宽带移动通信作为现代调度指挥的基础越发显得重要。目前,宽带移动通信系统主要采用Wi-Fi、LTE、WiMAX、无线自组网等通信方式,各种方式在具备自身优势的同时,也存在不容忽视的问题。Wi-Fi同频干扰严重,同技术体制的设备之间影响更为明显。在实际使用中,无线环境更是千差万别,相邻频段的干扰将明显降低数据传输的效率;LTE无线公网传输时延大、数据易丢失,存在信息安全隐患;WiMAX标准化工作进展缓慢,空中接口标准尚未完成,缺乏网络规范、标准体系不完善等等。可见,单一通信系统无法满足多样化功能的要求。课题设计并实现了一种基于无线自组网与专网LTE双模通信系统的终端设备。包括系统以及终端设备的整体设计,含硬件、软件、网络通信协议,网络通信协议包含物理层、MAC层、网络层等各层自组网和LTE子系统体系的设计。硬件设计包含电源子系统、自组网基带子系统和CPE基带子系统等。主要完成的工作如下:1)完成基于无线自组网与专网LTE双模通信系统平台的设计和实现。此平台以通用型基带处理器为核心来设计本课题硬件。实现无线自组网与专用LTE网络的自主切换。2)完成双模系统硬件架构的设计,包括:电源子系统、基带处理子系统、自组网系统、CPE系统和射频子系统等多个子系统。3)完成双模系统软件及网络系统的设计,包括物理层、链路层、网络层和应用层协议的选择与适配。4)完成无线自组网与专网LTE双模通信系统设备的功能验证和系统集成测试,并进行部分性能测试。本课题设计并实现了无线自组网与专网LTE双模通信系统,实验证明系统功能完善、性能稳定,满足移动通信对网络高带宽、低延时、高可靠(冗余性)的要求;并对未来类似产品开发提供研究参考。
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