摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第一章 引言 | 第14-29页 |
第一节 超宽带技术概述 | 第14-20页 |
·超宽带的发展历史及应用 | 第14-16页 |
·超宽带的分类和特点 | 第16-19页 |
·超宽带的标准化 | 第19-20页 |
第二节 OFDM 技术概述 | 第20-22页 |
第三节 ∑△调制技术概述 | 第22-24页 |
第四节 本文的主要工作及创新点 | 第24-29页 |
·本文的研究背景和意义 | 第24-26页 |
·本文的主要工作 | 第26-27页 |
·本文的主要创新点 | 第27-29页 |
第二章 多频带 OFDM-UWB 通信技术原理 | 第29-43页 |
第一节 超宽带技术原理 | 第29-36页 |
·超宽带信号定义 | 第29-30页 |
·超宽带技术实现方案 | 第30-34页 |
·超宽带系统的关键技术 | 第34-36页 |
第二节 OFDM 技术原理 | 第36-40页 |
·OFDM 系统的基本结构 | 第36-38页 |
·OFDM 系统的关键技术 | 第38-40页 |
第三节 多频带 OFDM-UWB 系统结构及参数设计 | 第40-42页 |
第四节 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 ∑△调制技术原理 | 第43-59页 |
第一节 ∑△数据转换器介绍 | 第43-46页 |
·∑△模数转换器的原理与结构 | 第43-44页 |
·∑△数模转换器的原理与结构 | 第44-46页 |
第二节 ∑△调制的基本概念 | 第46-51页 |
·过采样与量化噪声整形 | 第46-49页 |
·性能指标 | 第49-51页 |
第三节 低通∑△调制器的实现结构 | 第51-56页 |
·一阶∑△调制器 | 第51-53页 |
·高阶∑△调制器 | 第53-55页 |
·多比特量化∑△调制器 | 第55-56页 |
第四节 带通∑△调制器的实现结构 | 第56-58页 |
第五节 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 多频带 OFDM-UWB 系统中新型∑△调制技术的研究及性能仿真 | 第59-88页 |
第一节 并行∑△调制器的设计 | 第59-69页 |
·调制器量化噪声传递函数 | 第59-62页 |
·调制器实现结构 | 第62-67页 |
·性能分析与仿真 | 第67-69页 |
第二节 基于并行∑△调制的多频带 OFDM-UWB 系统的研究 | 第69-74页 |
·系统结构 | 第69-70页 |
·性能分析与仿真 | 第70-74页 |
第三节 N-Tone∑△调制器的设计 | 第74-82页 |
·信号的时域插值和抽取 | 第74-76页 |
·调制器实现结构 | 第76-79页 |
·性能分析与仿真 | 第79-82页 |
第四节 基于 N-Tone∑△调制的多频带 OFDM-UWB 系统的研究 | 第82-86页 |
·系统结构 | 第82-83页 |
·性能分析与仿真 | 第83-86页 |
第五节 本章小结 | 第86-88页 |
第五章 OFDM 系统中降低信号峰值功率技术的研究及性能仿真 | 第88-110页 |
第一节 降低 OFDM 信号峰值功率技术概述 | 第88-95页 |
·峰均比定义及分布 | 第89-90页 |
·降低峰均比的方法 | 第90-95页 |
第二节 基于扩频技术降低 OFDM 系统峰值功率的新方法 | 第95-108页 |
·系统结构 | 第95-96页 |
·基本原理 | 第96-103页 |
·性能分析与仿真 | 第103-108页 |
第三节 本章小结 | 第108-110页 |
第六章 全文总结与工作展望 | 第110-113页 |
参考文献 | 第113-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
附录 A 系统 Simulink 仿真图 | 第121-126页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第126-129页 |