电力线载波通信信道的编解码方法研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 电力线载波通信概述 | 第11-15页 |
1.2 常用的信道编码方案 | 第15-19页 |
1.3 国内外发展现状 | 第19-21页 |
1.3.1 国外发展现状 | 第19-20页 |
1.3.2 国内发展现状 | 第20-21页 |
1.4 本课题的研究背景和意义 | 第21页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第21-23页 |
第2章 电力线载波通信关键技术 | 第23-37页 |
2.1 电力线信道特性 | 第23-26页 |
2.1.1 信号衰减 | 第23-24页 |
2.1.2 噪声干扰 | 第24-25页 |
2.1.3 输入阻抗特性 | 第25-26页 |
2.1.4 时变性和频率选择性 | 第26页 |
2.2 电力线通信常用调制技术 | 第26-27页 |
2.2.1 OFDM技术 | 第26-27页 |
2.2.2 扩频技术 | 第27页 |
2.2.3 自适应调制技术 | 第27页 |
2.3 电力线信道结构及其数学模型 | 第27-31页 |
2.3.1 背景噪声模型 | 第29-30页 |
2.3.2 窄带噪声模型 | 第30页 |
2.3.3 脉冲噪声模型 | 第30页 |
2.3.4 多径传输模型 | 第30-31页 |
2.4 重复累积码及其编解码方法 | 第31-36页 |
2.4.1 RA码简介 | 第31-32页 |
2.4.2 RA码编码方法 | 第32-34页 |
2.4.3 RA码的BP译码方法 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 基于二叉树的交织器设计 | 第37-46页 |
3.1 交织器简介 | 第37-40页 |
3.1.1 交织器作用及设计原则 | 第37-38页 |
3.1.2 几种常用的交织器 | 第38-40页 |
3.2 RA码交织器的设计原则 | 第40-41页 |
3.3 基于二叉树的交织器设计 | 第41-43页 |
3.3.1 二叉树交织器构造方法 | 第41-42页 |
3.3.2 二叉树交织器性能分析 | 第42-43页 |
3.4 仿真结果分析 | 第43-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 基于分段函数的RA码译码方法 | 第46-59页 |
4.1 RA码译码方法分析 | 第46-48页 |
4.1.1 译码方法简介 | 第46-47页 |
4.1.2 RA码的优化 | 第47-48页 |
4.2 电力线信道数学模型 | 第48-50页 |
4.2.1 传输线模型 | 第48-49页 |
4.2.2 FIR滤波器模型 | 第49页 |
4.2.3 Middleton A类噪声模型 | 第49-50页 |
4.3 基于分段函数的RA码译码算法的改进 | 第50-56页 |
4.3.1 BP算法初始值修正 | 第50-52页 |
4.3.2 分段函数简化译码方法 | 第52-54页 |
4.3.3 简化函数误差修正 | 第54-56页 |
4.4 算法性能及仿真结果分析 | 第56-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 系统仿真与结果分析 | 第59-65页 |
5.1 系统仿真环境 | 第59页 |
5.2 仿真流程 | 第59-60页 |
5.3 仿真结果分析 | 第60-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
总结与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第73页 |