摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-16页 |
1.1 选题背景和意义 | 第13页 |
1.2 数字调幅广播系统的发展 | 第13-14页 |
1.3 数字调幅广播系统的特点 | 第14页 |
1.4 数字调幅广播(DABM)的前景展望 | 第14-15页 |
1.5 本论文研究内容 | 第15-16页 |
第二章 数字调幅广播的DRM系统 | 第16-20页 |
2.1 DRM系统的结构组成 | 第16-18页 |
2.2 DRM信道模型 | 第18-19页 |
2.3 本章小节 | 第19-20页 |
第三章 OFDM原理与系统 | 第20-25页 |
3.1 基本原理 | 第20-21页 |
3.2 OFDM信道特性 | 第21-22页 |
3.3 OFDM系统模型 | 第22-24页 |
3.4 系统特点 | 第24页 |
3.5 技术难点 | 第24页 |
3.6 本章小节 | 第24-25页 |
第四章 OFDM系统的同步方法 | 第25-42页 |
4.1 时间同步 | 第25-31页 |
4.1.1 利用循环前缀实现定时捕获 | 第26-28页 |
4.1.2 利用导频序列实现定时捕获 | 第28-31页 |
4.2 频率同步 | 第31-37页 |
4.2.1 频率捕获 | 第32-35页 |
4.2.2 频率跟踪 | 第35-37页 |
4.3 同步误差对系统性能的影响 | 第37-41页 |
4.3.1 符号同步误差引起的干扰 | 第37-39页 |
4.3.2 频率同步误差引起的干扰 | 第39-41页 |
4.4 本章小节 | 第41-42页 |
第五章 适合DRM的时频联合同步算法设计 | 第42-57页 |
5.1 DRM的导频单元 | 第42-44页 |
5.2 系统组成 | 第44-46页 |
5.3 适用于DRM的时间频率联合同步方法 | 第46-50页 |
5.3.1 频率捕获 | 第46-47页 |
5.3.2 对时间的捕获以及对鲁棒进行模式的检测 | 第47-48页 |
5.3.3 频率跟踪和取样率偏移估计 | 第48-49页 |
5.3.4 帧同步 | 第49页 |
5.3.5 定时的跟踪 | 第49-50页 |
5.4 对系统进行性能仿真 | 第50-56页 |
5.4.1 频率捕获的性能 | 第51-52页 |
5.4.2 时间捕获性能 | 第52-53页 |
5.4.3 频率跟踪性能 | 第53页 |
5.4.4 同步前后的星座图的对比 | 第53-54页 |
5.4.5 典型的中波信道(即信道 2)的仿真结果 | 第54-55页 |
5.4.6 典型的短波信道(即信道 3)的仿真结果 | 第55-56页 |
5.4.7 恶劣的短波信道(即信道 4)的仿真结果 | 第56页 |
5.5 本章小节 | 第56-57页 |
第六章 DRM接收机系统硬件设计与仿真 | 第57-64页 |
6.1 DRM接收机系统设计要求 | 第57页 |
6.2 DRM接收机RF前端设计方案 | 第57-58页 |
6.3 DRM接收机系统子模块设计方案 | 第58-61页 |
6.3.1 模数转换器方案设计 | 第58-59页 |
6.3.2 数据缓存器方案设计 | 第59-60页 |
6.3.3 串并转换器方案设计 | 第60页 |
6.3.4 处理器方案设计 | 第60-61页 |
6.4 DRM系统实现方案 | 第61页 |
6.5 DRM接收机的仿真设计 | 第61-63页 |
6.5.1 控制处理 | 第61-62页 |
6.5.2 硬件I/O设备 | 第62页 |
6.5.3 信号处理模块 | 第62-63页 |
6.6 本章小结 | 第63-64页 |
第七章 乔司监狱广播系统数字化改造 | 第64-81页 |
7.1 总体结构和模块设计 | 第64-65页 |
7.2 系统数字化改造方案 | 第65-67页 |
7.3 数字化改造的实施 | 第67-73页 |
7.3.1 低通滤波器改造 | 第71页 |
7.3.2 音频通路改造 | 第71-72页 |
7.3.3 频率合成器改造 | 第72页 |
7.3.4 控制单元改造 | 第72-73页 |
7.4 部分程序及算法 | 第73-77页 |
7.5 系统运行效果及测试 | 第77-80页 |
7.6 本章小结 | 第80-81页 |
第八章 结论 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |