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低压电力线用于高速数据通信的研究

0 前言第1-12页
 0.1 概述第8-9页
 0.2 国内外电力线通信应用进展第9-10页
  0.2.1 国外PLC技术的发展与现状第9页
  0.2.2 我国PLC技术的发展与现状第9-10页
  0.2.3 高速PLC技术的标准及组织第10页
 0.3 本文所做工作和组织结构第10-12页
1 低压电力线信道分析第12-22页
 1.1 引言第12页
 1.2 电力线接入方式分析第12-13页
 1.3 信道特性分析第13-19页
  1.3.1 时变特性第14页
  1.3.2 衰减特性第14-15页
  1.3.3 干扰噪声特性第15-16页
  1.3.4 相移特性第16页
  1.3.5 多径传输特性第16-19页
   1.3.5.1 平坦衰落特性第17-18页
   1.3.5.2 频率选择性衰落特性第18-19页
 1.4 建立信道仿真模型第19-20页
 1.5 仿真说明第20-22页
2 OFDM的基本原理和实现方法第22-33页
 2.1 单载波、扩频类和OFDM比较第22-24页
  2.1.1 仿真结果分析第23-24页
 2.2 OFDM基本原理第24-27页
  2.2.1 多载波并行传输原理第24-25页
  2.2.2 FDM原理第25页
  2.2.3 OFDM原理第25-27页
 2.3 OFDM实现方法分析第27-29页
  2.3.1 直接实现第27-28页
  2.3.2 FFT实现第28-29页
 2.4 OFDM性能分析第29-31页
 2.5 提出OFDM实现系统模型第31-33页
  2.5.1 不同DFT长度对系统的影响及仿真第32-33页
3 提高基带系统性能的解决方案及仿真分析第33-58页
 3.1 针对消除ISI提出的解决方案及仿真分析第33-44页
  3.1.1 方案1:加入保护间隔第33-34页
  3.1.2 方案2:加入循环前缀第34-38页
  3.1.3 方案3:循环前缀和自适应均衡综合算法第38-44页
   3.1.3.1 训练方法第40-41页
   3.1.3.2 SIR的调整第41页
   3.1.3.3 FIR时域均衡器的调整第41-42页
   3.1.3.4 收敛性分析及改进第42页
   3.1.3.5 仿真结果分析第42-44页
 3.2 针对OFDM同步提出的解决方案第44-52页
  3.2.1 OFDM同步问题分析第44-45页
  3.2.2 基于循环前缀的同步算法第45-46页
  3.2.3 基于循环前缀的联合最大似然估计算法第46-50页
  3.2.4 仿真结果分析第50-52页
 3.3 提高系统性能的其它措施第52-58页
  3.3.1 加入信道编码第52-54页
   3.3.1.1 加入分组码第53页
   3.3.1.2 加入RS码第53-54页
  3.3.2 加入交织第54-56页
   3.3.2.1 加入块交织第55页
   3.3.2.2 加入卷积交织第55-56页
   3.3.2.3 仿真结果分析第56页
  3.3.3 采用不同数字调制技术及仿真分析第56-58页
4 参数确定和基带系统仿真分析第58-61页
 4.1 系统参数和仿真条件第58-59页
 4.2 仿真结果分析第59-61页
  4.2.1 系统抗ISI的能力第59页
  4.2.2 系统对SNR的需求第59-61页
5 硬件实现分析第61-63页
6 总结第63-65页
 6.1 论文总结第63-64页
 6.2 后续工作第64页
 6.3 发展前景第64-65页
参考文献第65-67页
致谢第67-68页
附录第68-79页

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