摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-18页 |
第一章 绪论 | 第18-24页 |
1.1 研究背景和意义 | 第18-19页 |
1.2 同步算法的研究现状 | 第19-21页 |
1.3 论文的课题来源和创新点 | 第21页 |
1.4 论文的章节安排 | 第21-24页 |
第二章 研究的无线通信系统简介 | 第24-38页 |
2.1 单载波卫星通信系统概述 | 第24-29页 |
2.1.1 单载波卫星通信系统介绍 | 第24-25页 |
2.1.2 单载波卫星通信系统帧结构介绍 | 第25-26页 |
2.1.3 单载波卫星通信系统的数学描述 | 第26页 |
2.1.4 采样钟误差和帧同步误差对单载波卫星通信系统的影响 | 第26-29页 |
2.2 DVB-T2系统概述 | 第29-35页 |
2.2.1 DVB-T2系统介绍 | 第29-30页 |
2.2.2 DVB-T2系统帧结构介绍 | 第30-31页 |
2.2.3 DVB-T2系统的数学描述 | 第31-32页 |
2.2.4 符号同步误差对DVB-T2系统的影响 | 第32-35页 |
2.3 无线多径信道模型 | 第35-37页 |
2.3.1 莱斯信道 | 第36页 |
2.3.2 瑞利信道 | 第36页 |
2.3.3 城市地面传播信道(TU-6)模型 | 第36-37页 |
2.3.4 SFN信道 | 第37页 |
2.4 本章小节 | 第37-38页 |
第三章 单载波卫星通信系统同步算法研究及FPGA实现 | 第38-62页 |
3.1 帧同步算法 | 第38-40页 |
3.2 Gardner采样钟同步算法 | 第40-44页 |
3.2.1 内插滤波器 | 第41-42页 |
3.2.2 误差检测器 | 第42-43页 |
3.2.3 环路滤波器 | 第43页 |
3.2.4 数控振荡器 | 第43-44页 |
3.3 现有的采样同步锁定检测算法 | 第44-47页 |
3.4 提出的基于高阶累积量的采样同步锁定检测算法 | 第47-52页 |
3.4.1 基于高阶累积量的采样同步锁定检测算法 | 第47-50页 |
3.4.2 仿真结果分析 | 第50-52页 |
3.5 同步算法的FPGA实现 | 第52-61页 |
3.5.1 帧同步算法的FPGA实现 | 第52-54页 |
3.5.2 采样钟同步算法的FPGA实现 | 第54-58页 |
3.5.3 同步锁定检测算法的FPGA实现 | 第58-59页 |
3.5.4 下载测试 | 第59-61页 |
3.6 本章小节 | 第61-62页 |
第四章 DVB-T2系统P1符号同步算法研究及FPGA实现 | 第62-82页 |
4.1 现有的P1符号同步算法 | 第62-68页 |
4.1.1 最大似然同步算法 | 第62-63页 |
4.1.2 双相关检测同步算法 | 第63-65页 |
4.1.3 双相关检测同步的演进算法 | 第65-67页 |
4.1.4 P1符号检测 | 第67-68页 |
4.2 提出的双相关检测同步算法的改进 | 第68-74页 |
4.2.1 改进的双相关检测同步算法 | 第68-71页 |
4.2.2 仿真结果分析 | 第71-74页 |
4.3 P1符号译码及性能分析 | 第74-77页 |
4.3.1 P1符号译码算法 | 第74-75页 |
4.3.2 仿真结果分析 | 第75-77页 |
4.4 P1符号同步及译码算法的FPGA实现 | 第77-80页 |
4.4.1 双相关检测同步算法的FPGA实现 | 第77-79页 |
4.4.2 P1译码的FPGA实现 | 第79-80页 |
4.5 本章小节 | 第80-82页 |
第五章 总结与展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
附录 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
作者简介 | 第92-93页 |