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双载波超宽带接收机关键技术与基带芯片的实现研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第7-13页
    1.1 研究背景和意义第7-8页
    1.2 OFDM系统的构架和主要特点第8-11页
    1.3 超宽带应用领域第11-12页
    1.4 本文主要的研究内容和章节安排第12-13页
第二章 DC-OFDM超宽带技术第13-23页
    2.1 双载波超宽带中的OFDM技术第13-15页
    2.2 DC-OFDM超宽带频谱划分及帧结构第15-18页
    2.3 DC-OFDM超宽带发射机技术方案第18-22页
    2.4 DC-OFDM超宽带接收机技术方案第22页
    2.5 本章小结第22-23页
第三章 同步器核心模块算法设计第23-41页
    3.1 同步器概述第23-24页
    3.2 符号同步第24-26页
        3.2.1 帧检测第24页
        3.2.2 符号同步第24-26页
    3.3 自动增益控制第26-33页
        3.3.1 传统AGC算法及问题第27-29页
        3.3.2 双闭环AGC算法第29-33页
    3.4 载波频偏和IQ失配的估计补偿第33-35页
        3.4.1 非理想因素的信号模型第33页
        3.4.2 载波频偏与IQ失配的估计与补偿第33-35页
    3.5 同步器算法仿真第35-40页
        3.5.1 AGC算法仿真第36-39页
        3.5.2 载波频偏及IQ失配的估计补偿算法仿真第39-40页
    3.6 总结第40-41页
第四章 同步器中运算电路设计及同步器实现第41-49页
    4.1 CORDIC算法概述第41-42页
    4.2 CORDIC算法的两种模式和三个坐标系第42-43页
        4.2.1 旋转模式第42页
        4.2.2 向量模式第42页
        4.2.3 CORDIC算法的统一结构第42-43页
    4.3 运算函数的具体实现第43-44页
        4.3.1 反余弦函数的实现第43-44页
        4.3.2 对数函数的实现第44页
    4.4 硬件结构第44-47页
        4.4.1 反馈结构第44-45页
        4.4.2 流水线结构第45-47页
    4.5 同步器实现第47-48页
    4.6 本章小结第48-49页
第五章 超宽带数字基带芯片设计及系统测试第49-67页
    5.1 系统设计第49-51页
    5.2 串口配置方案第51-53页
    5.3 超宽带数字基带后端设计第53-57页
    5.4 后端设计结果第57-58页
        5.4.1 IR-drop分析结果第57-58页
        5.4.2 布局示意第58页
        5.4.3 电源网络示意第58页
    5.5 封装方案及芯片实物第58-59页
    5.6 超宽带系统测试第59-67页
        5.6.1 物理层传输速率及误帧率第60-62页
        5.6.2 传输距离第62-63页
        5.6.3 演示系统第63-65页
        5.6.4 数据吞吐率第65-67页
第六章 总结第67-68页
参考文献第68-71页
研究生阶段研究成果第71-72页
    发表论文第71页
    申请专利第71-72页
致谢第72-73页

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