摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 绪论 | 第14-18页 |
·研究背景及意义 | 第14-15页 |
·OFDM 研究现状 | 第15-16页 |
·本文的工作以及结构安排 | 第16-18页 |
第二章OFDM 系统的基本原理 | 第18-32页 |
·无线信道的特征 | 第18-22页 |
·衰减作用 | 第18-19页 |
·多径效应 | 第19-20页 |
·时变性 | 第20-22页 |
·OFDM 系统基带模型 | 第22-28页 |
·OFDM 系统结构 | 第22-23页 |
·OFDM 调制和解调原理 | 第23-25页 |
·FFT 在OFDM 中的应用 | 第25-26页 |
·循环前缀和加窗技术 | 第26-28页 |
·OFDM 系统的关键技术 | 第28-31页 |
·同步技术 | 第28-29页 |
·信道估计 | 第29-30页 |
·峰均功率比 | 第30页 |
·信道编码 | 第30-31页 |
·OFDM 系统特点及参数考虑 | 第31页 |
·小结 | 第31-32页 |
第三章 OFDM 系统的峰值平均功率比 | 第32-58页 |
·OFDM 系统中的峰值平均功率比的定义及分布 | 第32-36页 |
·峰值平均功率比的定义 | 第32-34页 |
·峰值平均功率比的分布 | 第34-36页 |
·降低峰值平均功率比的方法 | 第36-48页 |
·限幅类技术 | 第36-41页 |
·编码类技术 | 第41页 |
·概率类技术 | 第41-48页 |
·冲激整形(PS)基本原理 | 第42-45页 |
·冲激整形OFDM 系统实现 | 第45-48页 |
·几种降低峰平比的方法的OFDM 系统性能仿真以及分析 | 第48-57页 |
·OFDM 系统参数设定 | 第48页 |
·削波方法的OFDM 系统性能仿真以及分析 | 第48-52页 |
·压扩方法的OFDM 系统性能仿真以及分析 | 第52-53页 |
·脉冲整形OFDM 的系统性能仿真以及分析 | 第53-55页 |
·削波/压缩扩展/脉冲整形三种方法OFDM 系统性能仿真比较 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第四章 OFDM 系统中TURBO 码的编译码 | 第58-81页 |
·TURBO 技术及其发展 | 第58-59页 |
·TURBO 码编码器的研究 | 第59-62页 |
·TURBO 码编码器的结构 | 第59-60页 |
·分量码的选择 | 第60-61页 |
·归零处理 | 第61-62页 |
·TURBO 码交织器的研究 | 第62-66页 |
·交织器的原理 | 第63页 |
·交织器的设计原则 | 第63-64页 |
·分组交织 | 第64-65页 |
·随机交织 | 第65页 |
·伪随机S 交织 | 第65-66页 |
·TURBO 码迭代译码算法的研究 | 第66-74页 |
·迭代译码原理及TURBO 码的译码结构 | 第66-68页 |
·MAP 算法 | 第68-72页 |
·LOG-MAP 算法和MAX-LOG-MAP 算法 | 第72-73页 |
·SOVA 算法 | 第73-74页 |
·TURBO-OFDM 系统模型 | 第74-75页 |
·TURBO-OFDM 系统性能仿真与分析 | 第75-79页 |
·TURBO-OFDM 系统仿真参数 | 第75-76页 |
·不同交织器对TURBO-OFDM 系统性能的影响 | 第76页 |
·TURBO-OFDM 系统中几种迭代译码算法的性能仿真与分析 | 第76-79页 |
·TURBO-OFDM 系统的判决反馈以及性能仿真 | 第79-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
第五章 OFDM 系统中TURBO 码的DSP 实现 | 第81-94页 |
·ADSP-T5101 器件的结构和性能 | 第81-84页 |
·ADSP-T51015 结构特点 | 第81-82页 |
·主要性能 | 第82-83页 |
·ADSP-T5101 的DMA | 第83-84页 |
·系统的硬件实现 | 第84-87页 |
·DSP 程序软件实现 | 第87-93页 |
·DSP 程序的编写与调试 | 第87-89页 |
·TURBO 码译码器的软件实现 | 第89-93页 |
·纠错编码试验结果分析 | 第93页 |
·小结 | 第93-94页 |
第六章 结论 | 第94-96页 |
·全文小结 | 第94页 |
·未来研究方向 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
攻读硕士学位期间发表的主要论文 | 第102页 |