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 |