摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
缩略词 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-21页 |
1.1 可见光通信研究意义 | 第15-17页 |
1.2 基于LED的可见光通信研究现状 | 第17-18页 |
1.3 论文组织结构 | 第18-21页 |
第二章 O-OFDM技术基本理论 | 第21-35页 |
2.1 OFDM的概念及应用 | 第21-24页 |
2.2 可见光通信IM/DD系统 | 第24-25页 |
2.3 O-OFDM技术 | 第25-32页 |
2.3.1 DCO-OFDM方案 | 第26-28页 |
2.3.2 ACO-OFDM方案 | 第28-30页 |
2.3.3 PAM-DMT方案 | 第30-32页 |
2.4 基于PAM-DMT的可见光通信的选择 | 第32-35页 |
第三章 基于PAM-DMT的高性能检测系统设计 | 第35-51页 |
3.1 传统检测算法 | 第35-37页 |
3.2 时域分集合并检测算法 | 第37-40页 |
3.3 频域分集合并检测算法 | 第40-42页 |
3.4 选择性检测算法 | 第42-44页 |
3.5 基于PAM-DMT的接收检测系统的性能分析与仿真 | 第44-51页 |
3.5.1 接收检测系统计算复杂度分析 | 第44页 |
3.5.2 AWGN信道下接收检测性能仿真 | 第44-45页 |
3.5.3 多径信道下接收检测性能仿真 | 第45-47页 |
3.5.4 MIMO系统中接收检测性能仿真 | 第47-51页 |
第四章 PAM-DMT可见光通信系统的同步设计 | 第51-81页 |
4.1 符号定时同步设计 | 第52-64页 |
4.1.1 基于训练序列的符号定时同步方案 | 第53-56页 |
4.1.2 盲符号定时同步方案 | 第56-59页 |
4.1.3 符号定时同步算法性能仿真 | 第59-64页 |
4.2 采样时钟频率同步设计 | 第64-81页 |
4.2.1 采样时钟频率偏差基本理论 | 第64-65页 |
4.2.2 含有采样时钟频率偏差的系统模型 | 第65-67页 |
4.2.3 基于黄金分割搜索法的估计方法 | 第67-71页 |
4.2.4 采样时钟频率同步算法仿真 | 第71-81页 |
第五章 总结与展望 | 第81-83页 |
5.1 总结 | 第81-82页 |
5.2 进一步研究方向 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第91页 |