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低压电力线OFDM通信系统的同步技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 研究内容及方法第12-13页
    1.4 论文组织结构第13-15页
第二章 低压电力线 OFDM 系统概述及同步误差分析第15-24页
    2.1 低压电力线 OFDM 系统基本原理第15-18页
        2.1.1 串并变换第15-16页
        2.1.2 正交子载波第16-17页
        2.1.3 保护间隔第17-18页
    2.2 符号定时偏差对 OFDM 系统的影响第18-20页
        2.2.1 定时超前第19-20页
        2.2.2 定时滞后第20页
    2.3 载波频率偏差对 OFDM 系统的影响第20-22页
        2.3.1 小数载波频偏第21-22页
        2.3.2 整数载波频偏第22页
    2.4 低压电力线信道分析第22-23页
    2.5 本章小结第23-24页
第三章 基于训练序列的 OFDM 系统定时同步算法第24-40页
    3.1 引言第24页
    3.2 基于训练序列的定时同步算法概述第24-32页
        3.2.1 Schmidl&Cox 算法第24-26页
        3.2.2 Park 算法第26-29页
        3.2.3 Hamed 算法第29-32页
    3.3 基于交织判决的定时同步算法第32-39页
        3.3.1 交织同步帧结构第33页
        3.3.2 基于交织判决同步算法描述第33-37页
        3.3.3 基于交织判决算法性能分析与仿真结果比较第37-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 基于训练序列的 OFDM 系统频率偏移估计算法第40-55页
    4.1 引言第40-41页
    4.2 OFDM 系统的频率偏移估计算法概述第41-49页
        4.2.1 基于相位差的频偏估计算法第41-44页
        4.2.2 基于频率差分关系的频偏估计算法第44-46页
        4.2.3 基于周期图的频偏估计算法第46-49页
    4.3 OFDM 系统频率同步算法分析第49-53页
        4.3.1 基于相位差的频偏估计算法性能第49-50页
        4.3.2 基于频率差分关系的频偏估计算法性能第50-51页
        4.3.3 基于周期图的频偏估计算法性能第51-52页
        4.3.4 三类算法性能比较第52-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第五章 低压电力线 OFDM 通信系统的同步方案第55-76页
    5.1 低压电力线信道对同步影响第55-61页
        5.1.1 PRIME 通信标准第55-57页
        5.1.2 低压电力线噪声简化模型第57-60页
        5.1.3 信道特性对同步影响第60-61页
    5.2 低压电力线 OFDM 系统同步设计思想和同步帧结构第61-62页
        5.2.1 低压电力线 OFDM 系统同步设计思想第61-62页
        5.2.2 低压电力线 OFDM 同步帧结构第62页
    5.3 低压电力线 OFDM 系统同步实现方案第62-69页
        5.3.1 粗符号定时同步过程第62-65页
        5.3.2 小数频偏估计第65-67页
        5.3.3 整数频偏估计第67页
        5.3.4 精确定时同步过程第67-69页
    5.4 仿真性能分析第69-74页
        5.4.1 算法复杂度分析第69-70页
        5.4.2 算法同步性能第70-74页
    5.5 本章小结第74-76页
第六章 总结第76-78页
    6.1 主要工作第76-77页
    6.2 主要创新点第77页
    6.3 进一步的研究工作第77-78页
参考文献第78-82页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第82-83页
致谢第83页

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