摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9页 |
1.2 电力线通信技术特点 | 第9-11页 |
1.3 窄带电力线通信技术发展现状 | 第11-14页 |
1.3.1 电力线通信技术发展过程 | 第11页 |
1.3.2 窄带电力线通信技术的标准化现状 | 第11-13页 |
1.3.3 低压窄带 PLC 的应用现状分析 | 第13-14页 |
1.4 本文开展的主要工作 | 第14-16页 |
第2章 电力线特性建模与分析 | 第16-27页 |
2.1 电力线传输特性 | 第16-18页 |
2.1.1 电力线信道输入阻抗分析 | 第16-17页 |
2.1.2 电力线多径效应分析 | 第17页 |
2.1.3 电力线频率衰减效应 | 第17-18页 |
2.2 电力线噪声特性 | 第18-20页 |
2.2.1 电力线噪声分类 | 第18-19页 |
2.2.2 电力线噪声测试 | 第19-20页 |
2.3 电力线传输电路模型的构建和仿真 | 第20-26页 |
2.3.1 电力线传输电路的理想等效模型 | 第20-21页 |
2.3.2 电力线传输电路的基本仿真模型 | 第21-22页 |
2.3.3 电力线传输电路仿真结果 | 第22-25页 |
2.3.4 电力线传输电路仿真结果分析 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 OFDM 技术与 G3-PLC 标准 | 第27-45页 |
3.1 正交频分复用技术 | 第27-33页 |
3.1.1 系统的正交调制解调原理 | 第28-29页 |
3.1.2 快速傅里叶算法 | 第29-30页 |
3.1.3 保护间隔和循环前缀的插入 | 第30-32页 |
3.1.4 OFDM 关键技术 | 第32-33页 |
3.2 G3-PLC 标准 | 第33-38页 |
3.2.1 G3-PLC 标准物理层协议 | 第34-36页 |
3.2.2 G3-PLC 标准 MAC 层协议 | 第36页 |
3.2.3 G3-PLC 标准数据帧格式 | 第36-38页 |
3.2.4 G3-PLC 标准基本技术指标 | 第38页 |
3.3 基于 G3-PLC 标准的 OFDM 系统仿真 | 第38-44页 |
3.3.1 OFDM 系统仿真模型 | 第38-39页 |
3.3.2 BPSK 和 DBPSK 映射 | 第39-40页 |
3.3.3 傅里叶变换 | 第40-41页 |
3.3.4 添加循环前缀和窗函数 | 第41-42页 |
3.3.5 前导模块 | 第42-43页 |
3.3.6 成帧模块 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 符合 G3-PLC 标准的 OFDM 系统的 FPGA 实现 | 第45-57页 |
4.1 OFDM 系统结构的设计 | 第45页 |
4.2 OFDM 系统的规划 | 第45-46页 |
4.3 OFDM 各模块编程及仿真实现 | 第46-56页 |
4.3.1 时钟模块 | 第46-47页 |
4.3.2 前导符号的生成 | 第47页 |
4.3.3 扰码与解扰码模块 | 第47-49页 |
4.3.4 卷积编码与 Viterbi 译码 | 第49-51页 |
4.3.5 DBPSK 调制与解调 | 第51-53页 |
4.3.6 IFFT 模块 | 第53页 |
4.3.7 循环加缀和加窗模块 | 第53-55页 |
4.3.8 OFDM 多模块联调 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 模拟前端和耦合模块的硬件设计 | 第57-64页 |
5.1 功率放大电路设计 | 第58-59页 |
5.2 发送电路设计 | 第59-61页 |
5.2.1 发送电路原理 | 第59-60页 |
5.2.2 发送电路仿真 | 第60-61页 |
5.3 接收电路设计 | 第61-63页 |
5.3.1 接收电路原理 | 第61-62页 |
5.3.2 接收电路仿真 | 第62-63页 |
5.4 耦合变压器设计 | 第63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |