摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 OFDM 技术 | 第15-17页 |
1.1.1 OFDM 发展历史与现状 | 第15-16页 |
1.1.2 OFDM 技术特点 | 第16-17页 |
1.1.3 关键技术 | 第17页 |
1.2 手持电视技术的发展 | 第17-22页 |
1.2.1 数字电视地面广播简介 | 第18-19页 |
1.2.2 手持电视技术的发展 | 第19-21页 |
1.2.3 我国的手持电视标准 | 第21-22页 |
1.3 本课题的研究意义 | 第22页 |
1.4 本文的主要工作与创新 | 第22-24页 |
1.5 本文的结构 | 第24-25页 |
第二章 OFDM 系统与无线信道衰落 | 第25-30页 |
2.1 OFDM 系统基本原理 | 第25-26页 |
2.2 手持电视系统中的信道衰落 | 第26-29页 |
2.3 无线衰落信道对OFDM 系统的影响 | 第29-30页 |
第三章 基于CP-OFDM 的手持电视系统的信道估计与均衡技术 | 第30-45页 |
3.1 概述 | 第30-31页 |
3.2 循环前缀CP | 第31-32页 |
3.3 基于频域导频的信道估计算法 | 第32-44页 |
3.3.1 导频的结构 | 第32-34页 |
3.3.2 导频位置的信道估计 | 第34-40页 |
3.3.3 各种内插方法 | 第40-43页 |
3.3.4 各种信道估计算法总结 | 第43-44页 |
3.4 均衡技术简介 | 第44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 基于手持电视CMMB 系统的信道估计与均衡技术 | 第45-71页 |
4.1 手持电视CMMB 系统 | 第45-50页 |
4.1.1 系统框图与参数 | 第45-46页 |
4.1.2 CMMB 帧结构 | 第46-47页 |
4.1.3 CMMB 的导频结构 | 第47-50页 |
4.2 基于LS 准则和各种频域内插算法的实现 | 第50-59页 |
4.2.1 系统和信道仿真参数 | 第50-51页 |
4.2.2 信道响应估计实现过程 | 第51-55页 |
4.2.3 仿真结果与分析 | 第55-59页 |
4.3 适用于CMMB 系统的基于LMMSE 算法的问题与解决 | 第59-64页 |
4.3.1 基于LMMSE 算法的实现与问题 | 第60-62页 |
4.3.2 基于LMMSE 算法的问题解决 | 第62-64页 |
4.4 基于DFT 变换的信道估计算法改进 | 第64-68页 |
4.5 时域插值前后信道响应补偿的对比 | 第68-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 基于TDS-OFDM 的手持电视系统的信道估计与均衡技术 | 第71-92页 |
5.1 TDS-OFDM 系统的帧结构 | 第71-72页 |
5.2 基于PN 序列相关的信道估计算法 | 第72-75页 |
5.2.1 PN 序列时域相关 | 第72-73页 |
5.2.2 迭代干扰消除 | 第73-74页 |
5.2.3 长多径时的信道估计算法 | 第74-75页 |
5.3 一种基于合适相关窗的信道估计算法 | 第75-83页 |
5.3.1 长多径时的PN 序列相关窗 | 第75-80页 |
5.3.2 更长的多径信道讨论 | 第80页 |
5.3.3 仿真分析 | 第80-83页 |
5.4 数据循环重构算法 | 第83-84页 |
5.5 基于TDS-OFDM 系统的信道估计与数据循环化的硬件实现研究 | 第84-91页 |
5.5.1 信道估计算法的硬件实现架构 | 第84-89页 |
5.5.2 数据循环化算法的硬件实现架构 | 第89-91页 |
5.5.3 硬件仿真结果 | 第91页 |
5.6 本章小结 | 第91-92页 |
第六章 结束语 | 第92-94页 |
6.1 本文内容的总结 | 第92-93页 |
6.2 对未来研究内容的展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第98页 |