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基于DSP的自适应宽带电力线MODEM的研究与实现

中文摘要第1页
英文摘要第4-8页
第一章 引言第8-12页
   ·课题的研究背景和意义第8-11页
     ·宽带电力线通信技术的国内外发展动态第8-9页
     ·自适应技术应用于宽带电力线通信领域第9-10页
     ·数字信号处理器在宽带电力线通信中的应用第10-11页
   ·课题内容概述第11-12页
第二章 宽带电力线通信的关键技术第12-22页
   ·引言第12页
   ·OFDM 技术的基本原理第12-15页
   ·OFDM 系统的实现第15-18页
     ·IDFT/DFT 在OFDM 系统中的应用第15-16页
     ·循环前缀的加入第16-18页
   ·OFDM 的关键技术第18-19页
     ·同步技术第18页
     ·信道估计和均衡第18-19页
     ·峰均功率比第19页
     ·信道编码第19页
   ·OFDM 系统仿真分析第19-21页
     ·不同IFFT 长度对系统的影响及仿真第20-21页
     ·循环前缀特性仿真第21页
   ·小结第21-22页
第三章 OFDM 系统峰值平均功率比的研究第22-32页
   ·引言第22页
   ·OFDM 系统的PAPR第22-25页
   ·降低 OFDM 系统 PAPR 方法第25-26页
     ·信号预畸变类方法第25页
     ·信号编码类方法第25页
     ·信号非畸变类方法第25-26页
   ·传统的PTS 方法第26-27页
   ·优化的PTS 方法第27-29页
     ·优化的PTS 方法的基本思想第27-28页
     ·优化的PTS 方法的实现步骤第28-29页
   ·结果及讨论第29-31页
   ·小结第31-32页
第四章 宽带电力线通信的自适应均衡第32-45页
   ·引言第32页
   ·均衡技术的分类第32-33页
   ·自适应均衡算法第33-38页
     ·迫零算法第33-34页
     ·基本LMS 算法第34-36页
       ·LMS 算法原理第34-35页
       ·仿真分析第35-36页
     ·RLS 算法第36-37页
       ·RLS 算法原理第36页
       ·仿真分析第36-37页
     ·LMS 和RLS 对比第37-38页
   ·自适应均衡器的软件实现方案设计第38-41页
     ·迫零均衡与最小均方误差均衡的仿真分析第38-39页
     ·最小均方误差自适应均衡方案第39-40页
     ·自适应均衡器的软件实现第40-41页
   ·自适应均衡技术应用第41-44页
     ·电力线通信系统脉冲噪声模型第41-42页
     ·迭代噪声抵消模型第42页
     ·自适应脉冲噪声抵消第42-43页
     ·仿真结果分析第43-44页
   ·小结第44-45页
第五章 基于DSP 的电力线调制解调器设计与实现第45-61页
   ·引言第45页
   ·DSP 与专有芯片相比实现MODEM 的优势第45-46页
   ·基于TM5320VC5409 的电路设计第46-58页
     ·整体电路设计第46-47页
     ·TMS320VC5409 的功能结构及主要特性第47-48页
     ·电源模块第48页
     ·模/数,数/模转换单元第48-53页
       ·模/数转换单元第49-50页
       ·数/模转换单元第50-51页
       ·DSP 系统的速度匹配问题第51-53页
     ·调制解调和存储程序单元第53-55页
       ·调制解调部分第53-54页
       ·存储程序单元配置第54-55页
     ·耦合电路第55-56页
     ·以太网接口单元第56-58页
       ·以太网接口电路第56-57页
       ·收发数据流程第57-58页
     ·整体电路实现流程第58页
   ·基于HPAV 标准的OFDM 参数设计第58-60页
   ·一些需要注意的问题第60页
   ·小结第60-61页
第六章 结论与展望第61-62页
参考文献第62-65页
致谢第65-66页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第66页

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