摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章绪论 | 第15-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第15-16页 |
1.2 OFDM的发展历史及现状 | 第16-17页 |
1.2.1 OFDM的发展历史 | 第16页 |
1.2.2 OFDM的应用现状 | 第16-17页 |
1.3 OFDM技术的优缺点 | 第17-18页 |
1.4 论文结构安排 | 第18-19页 |
第二章 OFDM系统概述 | 第19-29页 |
2.1 OFDM的基本原理 | 第19-25页 |
2.1.1 OFDM系统的数学模型 | 第19-20页 |
2.1.2 OFDM子载波的正交性 | 第20-22页 |
2.1.3 FFT在调制解调中的应用 | 第22-23页 |
2.1.4 循环前缀的应用 | 第23-25页 |
2.2 OFDM系统的热点问题 | 第25-28页 |
2.2.1 OFDM系统的峰均比 | 第25-26页 |
2.2.2 OFDM系统的同步问题 | 第26页 |
2.2.3 OFDM的信道编解码技术 | 第26-27页 |
2.2.4 OFDM系统的信道估计 | 第27-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第三章基于IEEE802.11a的OFDM系统发射端设计 | 第29-52页 |
3.1 IEEE802.11a物理层标准 | 第29-32页 |
3.1.1802.11a标准主要参数 | 第29-31页 |
3.1.2 IEEE802.11a协议的数据单元帧结构 | 第31-32页 |
3.2 基于 802.11a协议的发射端模型 | 第32-33页 |
3.3 基于IEEE802.11a协议的发射端设计与实现 | 第33-51页 |
3.3.1 时钟模块设计 | 第33-34页 |
3.3.1.1 时钟模块分析 | 第33页 |
3.3.1.2 时钟模块的实现 | 第33-34页 |
3.3.2 训练序列模块设计 | 第34-36页 |
3.3.3 扰码与卷积编码模块的设计 | 第36-38页 |
3.3.5 QAM调制模块设计 | 第38-41页 |
3.3.5.1 QAM基本概念 | 第38-39页 |
3.3.5.2 QPSK映射的实现 | 第39-41页 |
3.3.6 导频插入模块设计 | 第41-43页 |
3.3.7 IFFT模块设计 | 第43-46页 |
3.3.8 循环前缀插入模块设计 | 第46-49页 |
3.3.9 发射端各模块联调 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章系统硬件平台实现方案 | 第52-83页 |
4.1 硬件平台的总体架构设计 | 第52-54页 |
4.2 芯片选型分析 | 第54-59页 |
4.2.1 ADC芯片的选型 | 第54-57页 |
4.2.1.1 OFDM信号的峰均比 | 第54-55页 |
4.2.1.2 量化幅值对信噪比的影响 | 第55-56页 |
4.2.1.3 芯片的选定 | 第56-57页 |
4.2.2 DAC芯片的选型 | 第57页 |
4.2.3 FPGA与DSP的选型 | 第57-59页 |
4.3 模数转换模块设计 | 第59-63页 |
4.3.1 ADC芯片 | 第59-61页 |
4.3.2 AD驱动芯片 | 第61-63页 |
4.4 数模转化模块设计 | 第63-65页 |
4.5 FPGA模块设计 | 第65-70页 |
4.5.1 FPGA与AD9266接口设计 | 第65-66页 |
4.5.2 FPGA与DA的接口设计 | 第66页 |
4.5.3 FPGA的配置电路设计 | 第66-68页 |
4.5.4 FPGA与DSP接口设计 | 第68-70页 |
4.6 DSP模块设计 | 第70-73页 |
4.6.1 FLASH模块设计 | 第70-71页 |
4.6.2 EEPROM模块设计 | 第71-72页 |
4.6.3 DDR2模块设计 | 第72-73页 |
4.7 网络接.模块 | 第73-74页 |
4.8 电源设计 | 第74-76页 |
4.9 PCB设计 | 第76-78页 |
4.10硬件平台的调试 | 第78-82页 |
4.10.1 硬件平台上电测试 | 第78页 |
4.10.2 FPGA与AD/DA芯片功能测试 | 第78-81页 |
4.10.3 DSP的功能测试 | 第81-82页 |
4.11本章小结 | 第82-83页 |
第五章总结与展望 | 第83-84页 |
5.1 总结 | 第83页 |
5.2 展望 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |