基于Matlab的OFDM系统信道评估设计
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1. 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 项目背景介绍 | 第11-12页 |
1.3 OFDM技术发展历史 | 第12-14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
2. 基于DOCSIS的CMTS系统 | 第16-22页 |
2.1 DOCSIS标准 | 第16-18页 |
2.1.1 DOCSIS标准简介 | 第16页 |
2.1.2 DOCSIS标准发展 | 第16-17页 |
2.1.3 DOCSIS应用 | 第17-18页 |
2.2 CMTS系统 | 第18-20页 |
2.2.1 Cable Modem电缆调制解调器 | 第18-19页 |
2.2.2 CMTS系统实现方案 | 第19-20页 |
2.2.3 CMTS系统通信过程 | 第20页 |
2.3 CMTS系统应用 | 第20-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
3.OFDM系统构架 | 第22-31页 |
3.1 OFDM相关技术 | 第22-24页 |
3.1.1 信道分配 | 第22-23页 |
3.1.2 多天线技术 | 第23页 |
3.1.3 调制方式及相关技术 | 第23-24页 |
3.2 OFDM系统基本原理 | 第24-25页 |
3.3 OFDM系统结构 | 第25-30页 |
3.3.1 信号的串并变换 | 第26页 |
3.3.2 正交调制原理 | 第26-27页 |
3.3.3 OFDM系统的调制解调 | 第27-28页 |
3.3.4 保护间隔和循环前缀的添加 | 第28-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
4.信道估计算法 | 第31-50页 |
4.1 无线信道模型及特征 | 第31-33页 |
4.1.1 衰减作用 | 第31页 |
4.1.2 多径效应 | 第31-32页 |
4.1.3 时变性 | 第32-33页 |
4.2 信道模型建立 | 第33-35页 |
4.2.1 AWGN信道 | 第33-34页 |
4.2.2 瑞利多径信道 | 第34页 |
4.2.3 多普勒扩展信道 | 第34页 |
4.2.4 复合信道 | 第34-35页 |
4.3 信道估计算法 | 第35-49页 |
4.3.1 基于LS的信道估计算法 | 第36-38页 |
4.3.2 基于MMSE的信道估计算法 | 第38-41页 |
4.3.3 SVD算法 | 第41-43页 |
4.3.4 基于导频的信道估计方法 | 第43-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
5.系统信道评估设计 | 第50-62页 |
5.1 系统信道评估框架 | 第50页 |
5.2 系统实现方案 | 第50-53页 |
5.2.1 系统参数的定义 | 第50-51页 |
5.2.2 发射端信号的调制 | 第51页 |
5.2.3 使用IFFT进行OFDM调制 | 第51-52页 |
5.2.4 信道模型的建立和噪声的加入 | 第52-53页 |
5.3 MER实现信道评估 | 第53-59页 |
5.3.1 MER介绍 | 第53-54页 |
5.3.2 MER检测的具体实现 | 第54-59页 |
5.4 MER置信区间分析 | 第59-60页 |
5.4.1 置信区间定义 | 第59-60页 |
5.4.2 MER置信区间分析 | 第60页 |
5.5 本章小结 | 第60-62页 |
6 信道评估实验及分析 | 第62-71页 |
6.1 Matlab平台简介 | 第62页 |
6.2 信道评估在Matlab上的仿真结果 | 第62-66页 |
6.2.1 有效信号起始点 | 第62-64页 |
6.2.2 pn序列的获得 | 第64-65页 |
6.2.3 求取信道传输函数 | 第65页 |
6.2.4 画出MER图 | 第65-66页 |
6.3 分段进行MER检测 | 第66-69页 |
6.4 置信区间的判定 | 第69-70页 |
6.5 本章小结 | 第70-71页 |
7. 总结与展望 | 第71-73页 |
7.1 总结 | 第71-72页 |
7.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
附录:程序代码 | 第77-83页 |
攻读硕士学位期间参加的项目、发表的论文情况 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |