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扩展频谱通信及其在电力系统中的应用

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-4页
目录第4-6页
前言第6-8页
 0.1 研究目的第6页
 0.2 国内外动态第6-8页
第1章 扩展频谱通信在电力系统中的应用第8-12页
 1.1 电力线上的信号传输特性第8-9页
 1.2 研究的主要内容及方案设计第9-12页
  1.2.1 自动抄表系统简介第9-11页
  1.2.2 电度表脉冲转换器第11-12页
第2章 扩展频谱通信原理及伪随机编码第12-23页
 2.1 扩展频谱技术的数学基础第12页
 2.2 扩频通信的基本原理及数学模型第12-16页
  2.2.1 扩频通信的基本原理第12-13页
  2.2.2 扩频通信的数学模型第13-16页
 2.3 扩频增益第16页
 2.4 扩频系统的分类第16-17页
 2.5 扩频通信的抗干扰性能分析第17-18页
  2.5.1 抗广义平稳干扰和单频正弦干扰能力的分析第17-18页
  2.5.2 抗多径干扰能力的分析第18页
 2.6 扩频系统的主要特点第18-19页
 2.7 伪随机编码基本原理第19-20页
 2.8 m序列的构造原理第20-23页
  2.8.1 m序列的定义第20页
  2.8.2 m序列的性质第20-23页
第3章 直接序列扩频通信系统第23-37页
 3.1 直接序列信号的产生第23页
 3.2 伪随机信号的调制与混频第23-26页
 3.3 直接序列扩频信号的频谱特性第26-27页
 3.4 直接序列系统中射频带宽的考虑第27页
 3.5 直接序列的扩频增益第27-28页
 3.6 直接序列扩频通信系统的解扩第28-31页
  3.6.1 单用户检测第28-30页
  3.6.2 多用户检测技术第30-31页
 3.7 基带解调(基带恢复)与载波同步第31-34页
 3.8 扩频通信系统的同步跟踪与捕获第34-37页
  3.8.1 同步不确定性的来源第34页
  3.8.2 实现同步的几种方法第34-35页
  3.8.3 初始同步(捕获)的方法第35-36页
  3.8.4 同步的方法第36-37页
第4章 实用电路设计第37-54页
 4.1 芯片选择第37-39页
 4.2 电路工作原理第39-48页
  4.2.1 电路框图第39页
  4.2.2 芯片介绍第39-48页
 4.3 电力线扩频载波电路图及工作原理第48-49页
 4.4 程序流程图第49-52页
  4.4.1 同步接收及发送数据过程第49页
  4.4.2 程序清单如下第49-52页
 4.5 电力线扩频载波在实际中的应用及发展第52-54页
  4.5.1 电力线扩频载波应用举例第52-53页
  4.5.2 应用前景第53-54页
第5章 结论与建议第54-55页
致谢第55-56页
附录第56-58页
参考文献第58页

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