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千兆速率同轴接入物理层关键技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
缩略词表第13-14页
主要数学符号表第14-15页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 研究背景与意义第15-16页
    1.2 同轴接入技术研究现状第16-17页
        1.2.1 无源EOC第16页
        1.2.2 有源调制EOC第16-17页
    1.3 论文结构及内容安排第17-19页
第二章 物理层关键技术研究现状调研第19-28页
    2.1 OFDM同步技术第19-25页
        2.1.1 符号定时同步和载波频率同步第20-23页
        2.1.2 采样时钟同步第23-25页
    2.2 相噪消除技术第25-26页
    2.3 信道估计技术第26-27页
    2.4 小结第27-28页
第三章 物理层总体设计第28-38页
    3.1 同轴电缆接入系统应用场景第28页
    3.2 物理层基本参数第28-31页
        3.2.1 同轴电缆信道基本参数第29-30页
        3.2.2 相位噪声基本参数第30页
        3.2.3 OFDM系统基本参数第30-31页
    3.3 物理层帧结构第31-35页
    3.4 物理层设计需求分析第35-37页
        3.4.1 参数指标分析第36-37页
        3.4.2 关键技术分析第37页
    3.5 小结第37-38页
第四章 物理层关键技术研究与仿真第38-89页
    4.1 并行滤波器的实现第39-47页
        4.1.1 多相滤波器模型第41-42页
        4.1.2 并行滤波器实现的理论推导第42-45页
        4.1.3 仿真与性能分析第45-47页
    4.2 时频同步解决方案第47-79页
        4.2.1 时频同步误差对OFDM系统的影响第47-50页
        4.2.2 时间同步解决方案第50-55页
        4.2.3 载波频率同步解决方案第55-61页
        4.2.4 采样频偏和残余载波频偏的联合估计与纠正第61-79页
    4.3 相噪消除解决方案第79-85页
        4.3.1 相位噪声建模第80页
        4.3.2 相位噪声消除算法第80-82页
        4.3.3 算法性能分析第82-85页
    4.4 信道估计解决方案第85-88页
        4.4.1 信道估计算法第85-86页
        4.4.2 算法性能分析第86-88页
    4.5 小结第88-89页
第五章 物理层链路级仿真第89-95页
    5.1 全链路浮点仿真第89-92页
    5.2 全链路定点仿真第92-94页
    5.3 小结第94-95页
第六章 结束语第95-97页
    6.1 本文总结及主要贡献第95-96页
    6.2 下一步工作的建议和未来的研究方向第96-97页
致谢第97-98页
参考文献第98-103页
个人简历第103-104页
攻读硕士学位期间的研究成果第104-105页

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