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基于OFDM的测井电缆高速遥测技术研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第10-15页
    1.1 选题目的与意义第10页
    1.2 国内外发展状况第10-11页
    1.3 研究方案第11-15页
        1.3.1 研究内容第11-12页
        1.3.2 技术路线第12-13页
        1.3.3 拟解决的关键问题第13-15页
第二章 测井电缆信道模拟与测井遥传OFDM技术框架第15-37页
    2.1 七千米测井电缆T5模式幅频响应特征第15-18页
    2.2 变压器等效模拟幅频响应第18-21页
    2.3 测井遥传使用OFDM技术基本架构第21-27页
        2.3.1 OFDM技术基本原理与数学模型第21-24页
        2.3.2 FFT算法在OFDM系统中的作用第24-25页
        2.3.3 适用于测井电缆OFDM系统中的参数设定第25-26页
        2.3.4 适用于测井电缆OFDM系统的基本架构第26-27页
    2.4 适用于测井高速遥传的基带信道编码第27-34页
        2.4.1 扰码第27-30页
        2.4.2 RS编码第30-31页
        2.4.3 交织第31-32页
        2.4.4 MQAM调制第32-34页
    2.5 适用于测井高速遥传OFDM波形成形技术研究第34-36页
    2.6 小结第36-37页
第三章 电缆测井遥传OFDM系统的同步任务研究第37-58页
    3.1 使用OFDM技术的测井电缆遥测同步任务第37-38页
    3.2 符号同步方案第38-45页
        3.2.1 SCA算法存在误差第39-42页
        3.2.2 SCA算法误差检测方案第42-45页
    3.3 符号同步—采样频偏联合估计方案第45-55页
        3.3.1 SCA算法误差检测算法小数部分第47-50页
        3.3.2 利用最小二乘法检测采样频偏第50-52页
        3.3.3 使用环路滤波器的效果第52-53页
        3.3.4 采样频偏恢复第53-55页
    3.4 帧结构确定第55-56页
    3.5 模拟仿真算法程序流程图第56-57页
    3.6 小结第57-58页
第四章 电缆测井遥传OFDM系统的均衡任务研究第58-74页
    4.1 测井遥传OFDM系统均衡任务第58-59页
    4.2 测井电缆OFDM系统中的时域均衡第59-67页
        4.2.1 时域均衡数学描述第61-63页
        4.2.2 时域均衡计算参数的选取与计算流程第63-67页
    4.3 测井电缆子信道估计与动态比特分配第67-71页
        4.3.1 测井电缆子信道估计第67-68页
        4.3.2 动态比特分配第68-71页
    4.4 测井遥传训练阶段通信协议所涉及的问题与框架讨论第71-73页
    4.5 小结第73-74页
第五章 电缆测井遥测OFDM系统硬件实现的若干思考第74-82页
    5.1 OFDM系统实现的任务分配与DSP/FPGA的选型依据第74-78页
        5.1.1 数据传输阶段的任务特点第74-76页
        5.1.2 信道训练阶段任务分配第76-77页
        5.1.3 DSP和FPGA的一些思考第77-78页
    5.2 部分模拟器件参数的选取第78页
        5.2.1 ADC与DAC的选取因素思考第78页
        5.2.2 接收端运放的选取因素思考第78页
    5.3 有关功率放大器的若干想法第78-80页
        5.3.1 测井电缆遥测OFDM系统中PAPR问题的思考第79页
        5.3.2 有关数字功率放大器在OFDM系统中解决PAPR问题的思考第79-80页
    5.4 小结第80-82页
结论第82-83页
参考文献第83-87页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第87-88页
致谢第88页

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