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宽带无线交叉极化干扰抵消器的研究与设计

致谢第7-8页
摘要第8-9页
Abstract第9页
第一章 绪论第16-21页
    1.1 课题研究背景及意义第16-17页
    1.2 交叉极化干扰抵消技术的发展近况第17-19页
    1.3 本文主要内容及结构安排第19-21页
第二章 交叉极化干扰抵消的基本原理第21-35页
    2.1 QAM调制解调系统第21-22页
        2.1.1 QAM调制的基本原理第21页
        2.1.2 QAM调制解调器的结构第21-22页
    2.2 信道对交叉极化传输的影响第22-24页
        2.2.1 信道的去极化效应第22-24页
        2.2.2 多径效应与码间串扰第24页
    2.3 交叉极化干扰抵消原理第24-30页
        2.3.1 XPI的产生与消除模型第24-26页
        2.3.2 XPIC的工作原理第26-28页
        2.3.3 XPIC相关的性能指标第28-30页
    2.4 自适应滤波原理第30-34页
        2.4.1 自适应滤波器的结构第30-31页
        2.4.2 自适应滤波算法第31-32页
        2.4.3 维纳-霍夫方程与最陡下降算法第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 交叉极化干扰抵消器的算法设计第35-52页
    3.1 XPIC的自适应算法设计第35-42页
        3.1.1 恒模(CMA)算法第35-36页
        3.1.2 LMS算法和DD-LMS算法第36-39页
        3.1.3 CMA-DDLMS算法第39-41页
        3.1.4 LMS算法和CMA算法的收敛性分析第41-42页
    3.2 辅路信号的载波和相位同步算法第42-48页
        3.2.1 辅路信号相位不同步的影响分析第42-43页
        3.2.2 相位同步算法第43-45页
        3.2.3 环路滤波器结构第45-46页
        3.2.4 扫频控制第46-48页
    3.3 XPIC结构设计第48-49页
    3.4 含有XPIC的解调系统的结构设计第49-51页
        3.4.1 符号定时同步环路第49-50页
        3.4.2 载波恢复环路第50-51页
        3.4.3 含有XPIC的收端解调系统结构第51页
    3.5 本章小结第51-52页
第四章 交叉极化干扰抵消的算法仿真与性能分析第52-68页
    4.1 交叉极化干扰信道模型第52-53页
    4.2 自适应算法仿真第53-59页
        4.2.1 CMA算法仿真第53-58页
        4.2.2 DDLMS算法仿真第58-59页
    4.3 相位同步算法仿真第59-62页
    4.4 误码率(BER)测试第62-63页
    4.5 XPIC-QAM系统验证第63-66页
    4.6 XPIC-QAM系统的交叉极化改善度第66-67页
    4.7 本章小结第67-68页
第五章 交叉极化干扰抵消器的FPGA设计第68-79页
    5.1 FPGA基本知识第68-70页
        5.1.1 FPGA介绍第68页
        5.1.2 FPGA设计流程第68-70页
    5.2 FPGA平台介绍第70-71页
    5.3 XPIC的RTL设计、仿真与综合第71-78页
        5.3.1 XPIC的RTL设计第71-76页
        5.3.2 XPIC的RTL仿真与综合第76-78页
    5.4 本章小结第78-79页
第六章 总结与展望第79-81页
    6.1 本文的主要工作第79页
    6.2 不足与改进第79-81页
参考文献第81-85页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第85-86页

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