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PLC通信中PRIME与G3标准的物理层仿真分析

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-13页
    1.1 课题背景及研究意义第7-9页
    1.2 国内外研究现状第9-12页
    1.3 论文研究的内容及其组织结构第12-13页
第二章 电力线信道模型第13-23页
    2.1 信道特性第13-16页
        2.1.1 阻抗特性第13页
        2.1.2 时变特性第13-14页
        2.1.3 衰减特性第14页
        2.1.4 多径效应第14页
        2.1.5 信道噪声第14-16页
    2.2 电力线信道模型第16-22页
        2.2.1 传输模型第16-21页
            (1) MK模型第16-18页
            (2) AR模型第18-19页
            (3) FIR模型第19-21页
        2.2.2 噪声模型第21-22页
        2.2.3 低压电力线信道模型第22页
    2.3 本章小结第22-23页
第三章 PLC通信标准第23-29页
    3.1 PRIME标准第23-24页
    3.2 G3标准第24-26页
    3.3 其他标准第26-28页
        3.3.1 HomePlug标准第26-27页
        3.3.2 G.9960标准第27页
        3.3.3 IEEE P1901标准第27-28页
        3.3.4 HD-PLC标准第28页
    3.4 本章小结第28-29页
第四章 PRIME与G3的物理层分析及仿真第29-39页
    4.1 PRIME与G3的物理层分析第29-31页
        4.1.1 PIME物理层概述第29-30页
        4.1.2 G3物理层概述第30-31页
    4.2 PRIME与G3标准的物理层共同点第31-32页
    4.3 PRIME与G3标准的物理层区别第32-38页
        4.3.1 映射方式比较第32-33页
        4.3.2 前向纠错比较第33-35页
        4.3.3 功率谱密度比较第35-36页
        4.3.4 传输性能比较第36-38页
            (1) 传输速率比较第36页
            (2) 误码率比较第36-38页
    4.4 本章小结第38-39页
第五章 PRIME与G3的物理层实验及结果分析第39-49页
    5.1 开发板硬件配置及功能第39-44页
    5.2 实验过程情况第44-46页
    5.3 实验结果与分析第46-48页
    5.4 本章小结第48-49页
第六章 总结与展望第49-51页
    6.1 工作总结第49页
    6.2 进一步研究工作及展望第49-51页
参考文献第51-54页
攻读硕士学位期间参与的研究工作第54-55页
致谢第55页

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