摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
·电力线载波通信研究的背景与意义 | 第9-10页 |
·电力线载波通信研究的背景 | 第9页 |
·电力线载波通信研究的意义 | 第9-10页 |
·国内外研究的现状 | 第10-11页 |
·PLC 技术的优势与劣势 | 第11页 |
·PLC 技术的优势 | 第11页 |
·PLC 技术的劣势 | 第11页 |
·电力线载波通信调制方式 | 第11-12页 |
·本文的结构与主要的内容安排 | 第12-15页 |
2 G3-PLC 的物理层协议 | 第15-29页 |
·G3-PLC 的技术标准下 OFDM 基本模型 | 第15-16页 |
·信道编码 | 第16-18页 |
·扰码 | 第16-17页 |
·前向纠错编码 | 第17-18页 |
·交织编码 | 第18页 |
·映射与解映射 | 第18-19页 |
·帧控制头 FCH 映射与解映射 | 第18-19页 |
·数据段 Data 的映射与解映射 | 第19页 |
·调制与解调原理 | 第19-21页 |
·保护间隔、循环前缀与加窗技术 | 第21-24页 |
·保护间隔和循环前缀 | 第21-22页 |
·加窗技术 | 第22-24页 |
·G3-PLC 的技术标准下 PPDU | 第24-27页 |
·G3-PLC 的技术标准下一帧数据的结构 | 第24-25页 |
·前导 | 第25-26页 |
·FCH 域与 Data 域以及组合成帧 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
3 基于 OFDM 的电力线载波通信同步算法研究 | 第29-43页 |
·OFDM 同步的概述 | 第29-30页 |
·同步偏差对 OFDM 基带系统的影响 | 第30-33页 |
·符号定时同步偏移的影响 | 第30-31页 |
·采样频率偏移的影响 | 第31-33页 |
·基于 OFDM 的 PLC 技术同步模型 | 第33页 |
·帧同步算法 | 第33-34页 |
·采样频偏估计算法 | 第34-36页 |
·符号定时算法 | 第36-41页 |
·常用的符号定时同步算法 | 第36-37页 |
·适合硬件实现简化的符号定时算法 | 第37-39页 |
·三种简化符号定时算法的比较 | 第39页 |
·采用绝对归一化算法的改进与优点 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
4 基于 OFDM 的电力线载波通信信道估计算法研究 | 第43-55页 |
·低压电力线信道 | 第43-47页 |
·低压电力线信道的输入阻抗特性 | 第43页 |
·低压电力线信道的衰减特性 | 第43-44页 |
·低压电力线信道的噪声特性 | 第44-45页 |
·低压电力线信道模型 | 第45-47页 |
·OFDM 信道估计基本原理 | 第47-49页 |
·OFDM 信道估计概述 | 第47页 |
·信道估计系统模型 | 第47-49页 |
·基于训练序列的电力线载波信道估计算法 | 第49-52页 |
·最小平方的信道估计算法 | 第49-50页 |
·最小均方信道估计算法 | 第50-51页 |
·奇异值分解(SVD)信道估计算法 | 第51-52页 |
·三种信道估计算法比较 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-55页 |
5 基于 OFDM 的 PLC 同步及信道估计的 FPGA 实现 | 第55-73页 |
·FPGA 的设计流程 | 第55-57页 |
·电力线载波通信硬件的平台设计 | 第57-58页 |
·帧同步的 FPGA 实现 | 第58-60页 |
·频偏估计的 FPGA 实现 | 第60-63页 |
·复数自相关求和 | 第60-61页 |
·CORDIC 求复数幅角及 FPGA 实现 | 第61-63页 |
·频偏补偿 | 第63页 |
·符号定时的 FPGA 实现 | 第63-66页 |
·信道估计 LS 算法的 FPGA 实现 | 第66-69页 |
·获取有效数据 | 第67-68页 |
·信道估计模块 | 第68-69页 |
·信道补偿模块 | 第69页 |
·接收机系统测试 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
6 总结与展望 | 第73-75页 |
·论文总结 | 第73-74页 |
·后续的研究工作与展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第81页 |
B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目及取得成果目录 | 第81页 |