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低信噪比突发通信的均衡技术研究与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
    1.3 论文主要研究工作第14-15页
    1.4 论文章节安排第15-16页
第二章 自适应均衡算法原理第16-34页
    2.1 信道均衡的基本模型第16-18页
    2.2 基于最小均方误差准则的均衡算法第18-20页
        2.2.1 MMSE闭合表达式第18-19页
        2.2.2 LMS算法第19-20页
    2.3 基于最小误码率准则的均衡算法第20-33页
        2.3.1 误码率函数的推导第20-23页
        2.3.2 最小误码率函数的求解第23-30页
        2.3.3 最小误码率均衡算法的扩展第30-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 突发通信中均衡算法的分析与设计第34-50页
    3.1 突发通信均衡算法技术要求第34页
    3.2 突发信号帧结构与仿真模型第34-36页
        3.2.1 突发信号帧结构第34-35页
        3.2.2 等效基带仿真模型第35-36页
    3.3 算法仿真分析第36-42页
        3.3.1 最优解下的误码率仿真第36-37页
        3.3.2 LMS/LMBER/AMBER算法对比分析第37-42页
    3.4 基于AMBER/AMSER算法的突发信号均衡器设计第42-48页
        3.4.1 训练序列长度的确定第42-43页
        3.4.2 数据重用第43-47页
        3.4.3 基于多径瑞丽衰落信道的仿真第47-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第四章 突发通信均衡算法实现第50-71页
    4.1 系统分析第50-51页
    4.2 均衡模块的设计与仿真第51-65页
        4.2.1 均衡模块总体设计方案第51-52页
        4.2.2 模块设计第52-59页
        4.2.3 模块级联第59-61页
        4.2.4 均衡模块的Modelsim仿真第61-65页
    4.3 均衡模块的硬件测试第65-69页
        4.3.1 测试平台第65页
        4.3.2 测试方案第65-66页
        4.3.3 测试结果第66-69页
    4.4 本章小结第69-71页
第五章 全文总结与展望第71-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间的科研成果第78页

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