摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
创新点摘要 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
·课题的研究背景与意义 | 第10-11页 |
·移动通信的发展历程 | 第11-12页 |
·OFDM技术的发展与应用现状 | 第12-14页 |
·OFDM技术的研究热点 | 第13页 |
·OFDM技术的发展趋势 | 第13-14页 |
·本论文的主要工作 | 第14-15页 |
第二章 OFDM技术的基本原理及其PAPR问题 | 第15-37页 |
·OFDM的基本原理 | 第15-23页 |
·OFDM系统模型 | 第15-16页 |
·信道编码 | 第16-17页 |
·OFDM系统的DFT实现 | 第17-18页 |
·保护间隔和循环前缀 | 第18-20页 |
·加窗技术 | 第20-21页 |
·OFDM系统参数的选择 | 第21-22页 |
·OFDM系统的优缺点 | 第22-23页 |
·OFDM系统的关键技术 | 第23-26页 |
·OFDM同步技术 | 第23-25页 |
·OFDM的PAPR抑制技术 | 第25页 |
·信道估计 | 第25-26页 |
·信道编码与交织技术 | 第26页 |
·OFDM系统的PAPR问题 | 第26-29页 |
·峰均功率比的定义及其分布函数 | 第26-29页 |
·放大器的非线性对OFDM系统峰均比的影响 | 第29页 |
·PAPR问题的解决方法 | 第29-35页 |
·信号预畸变技术 | 第29页 |
·信号编码类技术 | 第29-30页 |
·概率类技术 | 第30-35页 |
·降低PAPR技术的研究热点及趋势 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
第三章 两种改进的算法降低OFDM系统峰均功率比 | 第37-57页 |
·传统的限幅算法 | 第37-41页 |
·改进的Clipping算法对OFDM系统PAPR的影响 | 第41-48页 |
·循环迭代Clipping算法的基本原理 | 第41页 |
·循环迭代限幅算法流程图 | 第41-42页 |
·循环迭代限幅算法峰均功率比的仿真分析 | 第42-45页 |
·循环迭代限幅算法误码率的仿真分析 | 第45-48页 |
·传统的压扩变换技术 | 第48-51页 |
·改进的压扩变换方法降低OFDM信号的PAPR | 第51-56页 |
·迭代压扩变换的基本原理 | 第51-52页 |
·循环迭代压扩变换的算法流程图 | 第52-53页 |
·循环迭代压扩变换峰均功率比的仿真分析 | 第53-55页 |
·循环迭代压扩变换信号误码率的仿真分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第四章 SLM与Clipping的融合算法抑制PAPR的研究 | 第57-66页 |
·融合算法的实现 | 第57-58页 |
·先限幅,后SLM融合算法 | 第57-58页 |
·先SLM算法,后限幅算法 | 第58页 |
·融合算法的峰均功率比的仿真分析 | 第58-62页 |
·限幅-SLM融合算法峰均功率比仿真 | 第58-60页 |
·SLM-限幅融合算法峰均功率比仿真 | 第60-62页 |
·融合算法的误码率的仿真分析 | 第62-64页 |
·三种改进算法的对比分析 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
发表文章目录 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
详细摘要 | 第73-78页 |