应急通信无线局域网OFDM关键技术研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·问题的提出及研究意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-18页 |
·OFDM 技术演进及相关协议 | 第11-15页 |
·OFDM 系统同步技术研究现状 | 第15-16页 |
·OFDM 信道估计技术的研究现状 | 第16-17页 |
·OFDM 峰均比改善措施研究现状 | 第17-18页 |
·本文的研究目的和研究内容 | 第18-20页 |
2 应急无线网络及 OFDM 基础 | 第20-44页 |
·应急通信无线接入网络 | 第20-22页 |
·无线信道 | 第22-29页 |
·无线信道分类 | 第23-24页 |
·多径信道冲激响应模型 | 第24-25页 |
·多径时延扩展和相干带宽 | 第25-26页 |
·多普勒扩展和相干时间 | 第26-28页 |
·本文用到的信道模型 | 第28-29页 |
·OFDM 系统模型 | 第29-39页 |
·多载波通信系统模型 | 第30-33页 |
·OFDM 基本原理 | 第33-39页 |
·IEEE802.11A 物理层 | 第39-43页 |
·IEEE802.11a 物理层结构 | 第39-40页 |
·IEEE802.11a 的训练序列 | 第40-41页 |
·IEEE802.11a 的导频图案 | 第41-42页 |
·子载波调制解调 | 第42页 |
·IEEE802.11a 物理层仿真 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
3 OFDM 系统的同步技术 | 第44-66页 |
·引言 | 第44-45页 |
·影响OFDM 系统同步的因素 | 第45-54页 |
·载波频率偏差的影响 | 第46-51页 |
·定时偏差的影响 | 第51-52页 |
·抽样时钟偏差的影响 | 第52-54页 |
·短训练序列的自相关算法 | 第54-57页 |
·ESCA 算法 | 第54-55页 |
·延时自相关算法 | 第55-57页 |
·802.11A 的频率同步算法 | 第57-65页 |
·算法特点 | 第57-58页 |
·算法描述 | 第58-61页 |
·仿真结果及分析 | 第61-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
4 OFDM 系统的信道估计实现 | 第66-98页 |
·引言 | 第66-67页 |
·基于子空间理论的信道估计 | 第67-75页 |
·OFDM 信道模型及子空间理论 | 第67-70页 |
·基于信号子空间和噪声子空间的秩选择准则 | 第70-73页 |
·仿真结果与分析 | 第73-75页 |
·信道自相关矩阵的奇异值分解 | 第75-89页 |
·并行Jacobi 算法 | 第76-83页 |
·奇异值分解的硬件实现模块 | 第83-89页 |
·FPGA 实现策略 | 第89-96页 |
·阵列结构 | 第89-90页 |
·阵列处理单元的实现 | 第90-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
5 OFDM 系统的峰均比 | 第98-142页 |
·引言 | 第98-99页 |
·OFDM 信号的PAPR | 第99-112页 |
·峰值功率及峰值均值功率比 | 第99-102页 |
·PAPR 和PMEPR 之间的关系 | 第102页 |
·PMEPR 的分布边界 | 第102-105页 |
·OFDM 信号的PAPR | 第105-108页 |
·OFDM 信号PAPR 的理论界限 | 第108-110页 |
·过采样对PAPR 的影响 | 第110-111页 |
·目前流行的几种PAPR 改善算法比较 | 第111-112页 |
·ACE 算法 | 第112-137页 |
·算法描述及数学模型 | 第115页 |
·ACE 的实现算法 | 第115-127页 |
·权值Jaccobian 矩阵 | 第127-137页 |
·改进算法 | 第137-140页 |
·算法描述 | 第137-138页 |
·参数选择 | 第138-139页 |
·仿真结果 | 第139-140页 |
·本章小结 | 第140-142页 |
6 结论及展望 | 第142-146页 |
·论文工作总结 | 第142-143页 |
·展望 | 第143-146页 |
致谢 | 第146-148页 |
参考文献 | 第148-158页 |
附录 | 第158页 |