中文摘要 | 第2-3页 |
ABSTRACT | 第3-4页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 课题背景 | 第8页 |
1.2 电力线载波通信技术的背景 | 第8-9页 |
1.3 电力线载波通信技术应用现状 | 第9-10页 |
1.4 本论文所做的工作 | 第10页 |
1.5 本文的章节安排 | 第10-12页 |
第二章 课题相关理论 | 第12-21页 |
2.1 低压电力线信道特性 | 第12-15页 |
2.1.1 低压电力线输入阻抗特性 | 第12-13页 |
2.1.2 衰减特性 | 第13-14页 |
2.1.3 噪声特性 | 第14-15页 |
2.2 FSK 调制解调技术 | 第15-18页 |
2.2.1 2FSK 调制原理 | 第15-16页 |
2.2.2 传统的 2FSK 信号解调技术 | 第16-18页 |
2.3 仿真与开发平台 | 第18-21页 |
2.3.1 MATLAB | 第18-19页 |
2.3.2 硬件描述语言介绍 | 第19-20页 |
2.3.3 ISE 集成开发环境 | 第20-21页 |
第三章 时频分析理论 | 第21-35页 |
3.1 信号的描述方法 | 第21-23页 |
3.1.1 信号的时域和频域描述 | 第21-22页 |
3.1.2 信号的时间-频率联合描述 | 第22-23页 |
3.2 时频分析相关的概念 | 第23-24页 |
3.2.1 解析信号 | 第23-24页 |
3.2.2 测不准原理与时频分辨率 | 第24页 |
3.3 短时傅里叶变换 | 第24-26页 |
3.4 魏格纳-韦尔分布 | 第26-32页 |
3.4.1 WVD 的定义 | 第26-27页 |
3.4.2 WVD 的性质 | 第27-29页 |
3.4.3 WVD 的实现 | 第29-32页 |
3.5 WVD 的两种变形 | 第32-33页 |
3.6 时频分析统一表示式 | 第33-34页 |
3.7 本章小节 | 第34-35页 |
第四章 基于时频分析的 FSK 信号解调的设计及仿真 | 第35-59页 |
4.1 基于 DSTFT 的 FSK 解调的设计及仿真 | 第35-49页 |
4.1.1 DSTFT 解调 FSK 信号的理论分析 | 第35-36页 |
4.1.2 系统总体结构 | 第36-43页 |
4.1.3 算法仿真 | 第43-44页 |
4.1.4 性能分析 | 第44-49页 |
4.2 基于 DFT 迭代算法的 DSTFT 解调 FSK 信号的设计与仿真 | 第49-55页 |
4.2.1 理论分析 | 第49-52页 |
4.2.2 系统结构 | 第52-55页 |
4.3 基于 WVD 的 FSK 信号解调的设计及仿真 | 第55-57页 |
4.3.1 理论分析 | 第55-56页 |
4.3.2 系统结构 | 第56-57页 |
4.3.3 算法仿真 | 第57页 |
4.4 两种时频分析方法解调 FSK 信号的性能对比 | 第57-58页 |
4.5 本章小节 | 第58-59页 |
第五章 基于 DSTFT 的 FSK 信号解调的 FPGA 实现 | 第59-81页 |
5.1 系统总体框架 | 第59-61页 |
5.1.1 发送子系统 | 第60页 |
5.1.2 接收子系统 | 第60页 |
5.1.3 系统参数设计 | 第60-61页 |
5.2 调制模块设计 | 第61-63页 |
5.3 解调模块设计 | 第63-74页 |
5.3.1 移位寄存器模块 | 第63-64页 |
5.3.2 迭代算法模块 | 第64-68页 |
5.3.3 求模平方的模块 | 第68-70页 |
5.3.4 同步模块 | 第70-71页 |
5.3.5 判决模块 | 第71-72页 |
5.3.6 解调模块整体视图 | 第72-74页 |
5.4 系统总体结构 | 第74-75页 |
5.5 系统外围电路的设计与实现 | 第75-80页 |
5.5.1 发送放大电路的设计与实现 | 第75-76页 |
5.5.2 耦合电路设计与实现 | 第76-77页 |
5.5.3 AGC 电路设计与实现 | 第77-79页 |
5.5.4 串口接口电路的设计与实现 | 第79-80页 |
5.5.5 电源电路的设计与实现 | 第80页 |
5.6 本章小节 | 第80-81页 |
第六章 系统测试方案与分析 | 第81-83页 |
6.1 系统测试方案 | 第81页 |
6.2 系统有待改进的方面 | 第81-82页 |
6.3 本章小结 | 第82-83页 |
结束语 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
个人简历 | 第87页 |