矢量调制信号误差分析技术研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题来源与研究背景 | 第10页 |
1.1.2 课题研究目的与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 VSA发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 VSA信号预处理研究现状 | 第12-15页 |
1.2.3 EVM研究现状 | 第15页 |
1.3 主要研究内容与结构安排 | 第15-19页 |
1.3.1 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
1.3.2 结构安排 | 第17-19页 |
第2章 矢量调制信号误差分析 | 第19-35页 |
2.1 矢量调制信号误差分析模型 | 第19-22页 |
2.1.1 速率匹配 | 第20页 |
2.1.2 同步处理 | 第20-21页 |
2.1.3 解调判决与信号调制 | 第21页 |
2.1.4 误差测量 | 第21-22页 |
2.2 VSA测量数据后处理技术 | 第22-27页 |
2.2.1 相干平均 | 第22-23页 |
2.2.2 非相干平均 | 第23-24页 |
2.2.3 滤波平均 | 第24-26页 |
2.2.4 指数平均 | 第26-27页 |
2.3 VSA误差影响分析 | 第27-34页 |
2.3.1 幅度与相位误差 | 第28-29页 |
2.3.2 频率误差 | 第29-30页 |
2.3.3 IQ不平衡 | 第30-31页 |
2.3.4 正交误差 | 第31-33页 |
2.3.5 IQ偏移 | 第33页 |
2.3.6 噪声误差 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章MPSK调制误差分析 | 第35-62页 |
3.1 任意速率匹配研究 | 第35-46页 |
3.1.1 任意采样率变换原理 | 第35-37页 |
3.1.2 算法性能分析 | 第37-39页 |
3.1.3 误差分析 | 第39-45页 |
3.1.4 仿真验证 | 第45-46页 |
3.2 同步技术研究 | 第46-58页 |
3.2.1 非线性变换定时估计 | 第46-48页 |
3.2.2 DTF频率同步算法 | 第48-50页 |
3.2.3 M-Power频率同步算法 | 第50-51页 |
3.2.4 M-Power相位同步算法 | 第51-52页 |
3.2.5 残余频率分析与校正 | 第52-54页 |
3.2.6 算法仿真与分析 | 第54-58页 |
3.3 误差分析与研究 | 第58-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 MQAM调制误差分析 | 第62-76页 |
4.1 维特比算法 | 第62-66页 |
4.1.1 算法原理 | 第62-63页 |
4.1.2 仿真分析 | 第63-66页 |
4.2 改进的M-POWER算法 | 第66-68页 |
4.2.1 算法原理 | 第66-67页 |
4.2.2 仿真分析 | 第67-68页 |
4.3 双模同步算法 | 第68-72页 |
4.3.1 算法原理 | 第68-71页 |
4.3.2 仿真分析 | 第71-72页 |
4.4 算法比较与分析 | 第72-73页 |
4.5 误差分析与研究 | 第73-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 矢量调制误差分析的实现 | 第76-90页 |
5.1 VSA技术指标与测量内容 | 第76-77页 |
5.1.1 VSA技术指标 | 第76-77页 |
5.1.2 VSA测量内容 | 第77页 |
5.2 VSA框架及设计 | 第77-78页 |
5.3 矢量信号轨迹图显示 | 第78-80页 |
5.3.1 轨迹图测量方法 | 第79-80页 |
5.3.2 实际数据测试分析 | 第80页 |
5.4 矢量信号误差测量 | 第80-89页 |
5.4.1 矢量误差幅度 | 第80-83页 |
5.4.2 幅度误差 | 第83-84页 |
5.4.3 相位误差 | 第84-85页 |
5.4.4 频率误差 | 第85-86页 |
5.4.5 IQ不平衡度 | 第86-87页 |
5.4.6 正交误差 | 第87-88页 |
5.4.7 MER | 第88页 |
5.4.8 品质因素Rho | 第88-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-90页 |
结论 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |