摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-16页 |
1.2 物联网与无线通信技术 | 第16-19页 |
1.2.1 抗衰落技术 | 第16-17页 |
1.2.2 单载波频域均衡技术原理 | 第17-19页 |
1.3 本文的主要研究内容及章节安排 | 第19-21页 |
第二章 面向物联网应用的SC-FDE系统设计 | 第21-45页 |
2.1 面向物联网应用的SC-FDE系统关键技术 | 第21-39页 |
2.1.1 编码与调制 | 第22-27页 |
2.1.1.1 信道编码 | 第22-23页 |
2.1.1.2 信道译码 | 第23页 |
2.1.1.3 交织 | 第23-24页 |
2.1.1.4 数字调制 | 第24页 |
2.1.1.5 编码与调制联合仿真 | 第24-27页 |
2.1.2 帧结构 | 第27-28页 |
2.1.3 同步技术 | 第28-34页 |
2.1.3.1 同步误差来源分析 | 第28-29页 |
2.1.3.2 帧检测 | 第29-32页 |
2.1.3.3 载波同步与定时同步 | 第32-34页 |
2.1.4 频域均衡与信道估计 | 第34-39页 |
2.1.4.1 频域均衡 | 第34-36页 |
2.1.4.2 信道估计 | 第36-37页 |
2.1.4.3 信道估计与频域均衡联合仿真 | 第37-39页 |
2.2 系统架构设计 | 第39-41页 |
2.2.1 系统的发送端设计 | 第40-41页 |
2.2.2 系统的接收端设计 | 第41页 |
2.3 系统仿真 | 第41-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 面向物联网应用的SC-FDE系统的FPGA实现 | 第45-63页 |
3.1 开发工具及实现流程简介 | 第45-46页 |
3.2 FPGA实现 | 第46-59页 |
3.2.1 发送端 | 第46-53页 |
3.2.1.1 FEC编码与交织模块的实现 | 第48-49页 |
3.2.1.2 PSK映射模块的实现 | 第49-50页 |
3.2.1.3 扩频模块的实现 | 第50页 |
3.2.1.4 数据分块与插入UW模块的实现 | 第50-51页 |
3.2.1.5 插入训练序列模块的实现 | 第51页 |
3.2.1.6 脉冲成型及上采样模块的实现 | 第51-53页 |
3.2.2 系统接收端的实现 | 第53-59页 |
3.2.2.1 数字前端模块的实现 | 第54-55页 |
3.2.2.2 同步模块的实现 | 第55-56页 |
3.2.2.3 均衡模块的实现 | 第56-57页 |
3.2.2.4 解调解码模块的实现 | 第57-59页 |
3.3 实现的关键技术—自适应截位技术 | 第59-61页 |
3.3.1 FPGA中的数字信号截位影响分析 | 第59-60页 |
3.3.2 自适应截位技术 | 第60-61页 |
3.4 系统功能仿真 | 第61-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-63页 |
第四章 系统测试 | 第63-71页 |
4.1 测试平台 | 第63-65页 |
4.2 测试方案与结果分析 | 第65-70页 |
4.2.1 测试结构 | 第65-67页 |
4.2.2 丢帧率测试 | 第67-68页 |
4.2.3 误码率测试 | 第68-69页 |
4.2.4 动态范围测试 | 第69-70页 |
4.3 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 结束语 | 第71-73页 |
5.1 本文完成的主要工作 | 第71页 |
5.2 下一步工作建议和未来研究方向 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |