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CO-OFDM系统的相位噪声补偿算法研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 CO-OFDM技术的研究背景第11-13页
        1.1.1 光通信发展概述第11-12页
        1.1.2 OFDM技术发展概述第12-13页
        1.1.3 CO-OFDM技术发展概述第13页
    1.2 课题的研究意义第13-15页
        1.2.1 CO-OFDM系统的研究意义第13-14页
        1.2.2 CO-OFDM系统相位噪声的研究意义第14-15页
    1.3 课题的研究现状第15-18页
        1.3.1 CO-OFDM系统的研究现状第15-16页
        1.3.2 CO-OFDM系统相位噪声的研究现状第16-18页
    1.4 文章的结构和安排第18-19页
第2章 CO-OFDM系统模型及相关原理第19-33页
    2.1 CO-OFDM系统模型第19-20页
    2.2 OFDM技术的相关原理第20-25页
        2.2.1 OFDM的调制原理第20-21页
        2.2.2 保护间隔和循环前缀第21-22页
        2.2.3 OFDM的解调原理第22-23页
        2.2.4 信道估计第23-25页
    2.3 CO-OFDM系统的电光转换第25-27页
    2.4 光纤链路第27-29页
        2.4.1 光纤信道第27-28页
        2.4.2 光纤放大器第28-29页
    2.5 光电检测技术原理第29-31页
        2.5.1 相干检测技术第29页
        2.5.2 CO-OFDM系统的光电转换第29-31页
    2.6 本章小结第31-33页
第3章 相位噪声的相关原理及补偿算法第33-39页
    3.1 激光器相位噪声第33-34页
    3.2 公共相位噪声相位噪声补偿算法第34页
    3.3 载波间干扰补偿算法第34-36页
    3.4 本章小结第36-39页
第4章 ROPC相位噪声补偿方法第39-51页
    4.1 ROPC方法提出的背景第39页
    4.2 相位噪声的影响第39-41页
    4.3 公共相位噪声的数学模型第41页
    4.4 相位噪声分析补偿方法第41-42页
    4.5 低开销相位噪声补偿方法第42-43页
    4.6 ROPC方法的复杂度分析第43-44页
    4.7 ROPC方法的仿真与结果分析第44-50页
        4.7.1 基于Optisystem的CO-OFDM系统仿真平台第44-46页
        4.7.2 ROPC方法的仿真结果分析第46-50页
    4.8 本章小结第50-51页
第5章 基于改进ROPC方法的ICI补偿第51-63页
    5.1 改进ROPC方法的提出背景第51页
    5.2 载波间干扰的数学模型第51-52页
    5.3 改进ROPC相位噪声补偿方法第52-56页
        5.3.1 ROPC方法的ICI抑制原理第52-54页
        5.3.2 改进ROPC方法的ICI抑制原理第54-56页
    5.4 改进ROPC方法的实现过程第56-57页
    5.5 改进ROPC方法的复杂度分析第57页
    5.6 改进ROPC方法的仿真结果与分析第57-60页
        5.6.1 改进ROPC方法的仿真模型第57-58页
        5.6.2 改进ROPC方法的仿真结果分析第58-60页
    5.7 本章小结第60-63页
第6章 总结与展望第63-65页
    6.1 全文总结第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-71页
作者简介第71-73页
致谢第73页

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