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基于G.fast的矢量化远端串扰抵消系统及其功率控制研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题背景及意义第10-11页
    1.2 铜线接入技术介绍及串音干扰第11-12页
    1.3 国内外研究现状第12-14页
    1.4 本文的主要研究内容和组织结构第14-16页
第2章G.fast技术原理分析第16-22页
    2.1 引言第16页
    2.2 G.fast技术概述第16-17页
        2.2.1 G.fast工作频率与调制第16-17页
        2.2.2 4QAM调制和4象限扰码第17页
    2.3 G.fast传输帧格式第17-19页
        2.3.1 时分复用帧结构第18页
        2.3.2 超帧结构第18-19页
    2.4 G.fast同步方式第19-20页
    2.5 本章小结第20-22页
第3章 信道估计与串扰抵消第22-36页
    3.1 引言第22页
    3.2 Vectoring原理第22-24页
        3.2.1 信道模型描述第22-23页
        3.2.2 Vectoring原理推导第23-24页
    3.3 串扰信道估计第24-26页
        3.3.1 误差样本测量第24-25页
        3.3.2 信道估计方法第25-26页
    3.4 串扰抵消器原理第26-29页
        3.4.1 通信模型第26-27页
        3.4.2 上下行抵消器位置第27-28页
        3.4.3 抵消矩阵推导第28-29页
    3.5 改进的抵消矩阵求逆算法第29-32页
        3.5.1 一阶近似及多阶近似求逆法的限制第29-30页
        3.5.2 基于Householder变换的QR分解求逆法的优势第30-32页
    3.6 改进的信道矩阵求逆算法性能分析第32-33页
    3.7 本章小结第33-36页
第4章 Vectoring系统的功率约束算法研究第36-54页
    4.1 引言第36页
    4.2 平方约束法控制功率的提出第36-39页
        4.2.1 平方约束法原理第36-37页
        4.2.2 功率控制因子的范围第37-38页
        4.2.3 平方约束法计算量第38-39页
    4.3 不同pmask下的改进平方约束法第39-40页
    4.4 结合功率注水算法改进功率控制第40-43页
    4.5 有无mask约束的注水算法第43-44页
    4.6 结合注水算法控制线路功率分配第44-52页
        4.6.1 系统中功率问题描述第44-45页
        4.6.2 注水算法实现原理第45-46页
        4.6.3 功率注水实现步骤第46-48页
        4.6.4 功率注水算法实现的计算量评估第48-50页
        4.6.5 功率注水算法约束说明第50-51页
        4.6.6 算法说明第51-52页
        4.6.7 线性Vectoring功率控制流程第52页
    4.7 本章小结第52-54页
第5章 Vectoring系统设计实现与性能第54-66页
    5.1 引言第54页
    5.2 系统架构及设计目标第54-58页
        5.2.1 系统架构第54-57页
        5.2.2 设计目标第57-58页
    5.3 状态机模块设计说明第58-61页
    5.4 Vectoring串扰抵消系统性能分析第61-65页
    5.5 本章小结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
作者简介第73页

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