摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 光通信的发展现状与发展趋势 | 第10-11页 |
1.2 CO-OFDM技术的发展 | 第11-12页 |
1.3 CO-OFDM技术的优势及特点 | 第12-13页 |
1.4 论文结构安排 | 第13-14页 |
1.5 参考文献 | 第14-16页 |
第二章 CO-OFDM系统基本原理 | 第16-29页 |
2.1 OFDM基本原理 | 第16-21页 |
2.1.1 调制解调 | 第16-18页 |
2.1.2 IFFT/FFT | 第18-19页 |
2.1.3 保护间隔和循环前缀 | 第19-20页 |
2.1.4 射频至光上变换:I/Q调制 | 第20-21页 |
2.2 相干接收技术 | 第21-27页 |
2.2.1 相干接收原理 | 第21-23页 |
2.2.2 相干接收机 | 第23-26页 |
2.2.3 相干接收技术的优点 | 第26-27页 |
2.3 参考文献 | 第27-29页 |
第三章 CO-OFDM系统及其关键技术 | 第29-43页 |
3.1 CO-OFDM系统的实现 | 第29-30页 |
3.2 CO-OFDM系统信号处理技术 | 第30-36页 |
3.2.1 频率偏移估计 | 第31-32页 |
3.2.2 信道估计 | 第32-36页 |
3.3 CO-OFDM系统PAPR降低技术 | 第36-40页 |
3.3.1 OFDM信号的PAPR特性 | 第36-37页 |
3.3.2 PAPR降低技术 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
3.5 参考文献 | 第41-43页 |
第四章 CO-OFDM系统时序同步技术 | 第43-55页 |
4.1 时序同步及其误差对系统的影响 | 第43-44页 |
4.2 时序同步算法 | 第44-48页 |
4.2.1 Schmidl时序同步算法 | 第44-46页 |
4.2.2 Minn时序同步算法 | 第46-47页 |
4.2.3 Park时序同步算法 | 第47-48页 |
4.3 时序同步的改进算法 | 第48-53页 |
4.3.1 基于Park的改进算法 | 第48-49页 |
4.3.2 CD、PMD对于时序同步算法性能的影响 | 第49-50页 |
4.3.3 基于Minn的改进算法 | 第50-51页 |
4.3.4 仿真结果及分析 | 第51-53页 |
4.4 本章小结 | 第53页 |
4.5 参考文献 | 第53-55页 |
第五章 CO-OFDM系统相位估计技术 | 第55-68页 |
5.1 相位噪声理论 | 第55-57页 |
5.1.1 激光器相位噪声 | 第55-56页 |
5.1.2 相位噪声的影响 | 第56-57页 |
5.2 常用的相位估计算法 | 第57-60页 |
5.2.1 导频辅助(PA)算法 | 第57-59页 |
5.2.2 最大似然判决反馈(PA+ML-DF)算法 | 第59-60页 |
5.3 基于判决引导与判决反馈的盲相位估计算法 | 第60-66页 |
5.3.1 盲相位估计算法原理 | 第60-62页 |
5.3.2 算法的仿真实现及性能分析 | 第62-66页 |
5.4 本章小结 | 第66页 |
5.5 参考文献 | 第66-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 作总结 | 第68-69页 |
6.2 下一步工作计划 | 第69-70页 |
缩略语对照表 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士期间发表学术论文情况 | 第73页 |