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低压电力载波通信噪声频率特性及系统性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 论文的研究背景及意义第10-11页
    1.2 PLC技术的基本原理第11-12页
    1.3 国内外PLC发展历程及研究现状第12-15页
        1.3.1 PLC发展历程第12-13页
        1.3.2 国外研究现状第13-14页
        1.3.3 国内研究现状第14-15页
    1.4 论文的主要研究内容和结构第15-18页
        1.4.1 论文研究的创新点第15页
        1.4.2 论文的章节安排第15-18页
第二章 电力线载波通信噪声特性第18-24页
    2.1 引言第18页
    2.2 电力线噪声第18-22页
        2.2.1 各类噪声介绍第18-19页
        2.2.2 噪声模型第19-22页
    2.3 通信频率第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第三章 不同环境电力线信道噪声频率特性第24-40页
    3.1 噪声的测量采集第24-26页
    3.2 噪声数据转换第26-27页
    3.3 不同频率下电力线噪声分析第27-38页
        3.3.1 噪声数据处理第28-33页
        3.3.2 实验结果第33-34页
        3.3.3 原因分析第34-35页
        3.3.4 用电器噪声测量方案第35页
        3.3.5 用电器噪声分析第35-37页
        3.3.6 用电器对电力线噪声频率特性的影响第37-38页
    3.4 用电器频率对电力线噪声特性研究的意义第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 PLC仿真系统构建及性能分析第40-64页
    4.1 电力线载波通信关键技术第40-45页
        4.1.1 传统单载波调制技术第40-42页
        4.1.2 扩频技术第42-44页
        4.1.3 OFDM技术第44-45页
    4.2 传统单载波PLC系统性能分析第45-52页
        4.2.1 系统模型的实现第46-49页
        4.2.2 单载波通信系统性能第49页
        4.2.3 不同电力环境不同传输速率下系统性能第49-51页
        4.2.4 分析结果第51-52页
    4.3 OFDM多载波PLC系统性能分析第52-61页
        4.3.1 多载波系统的实现第52-54页
        4.3.2 多载波通信系统性能第54-55页
        4.3.3 优化载波系统性能第55-58页
        4.3.4 加入信道编码后的载波系统性能第58-59页
        4.3.5 不同子载波调制方式性能比较第59-61页
    4.4 分析结果第61页
    4.5 本章小结第61-64页
第五章 结论与展望第64-66页
    5.1 本文工作总结第64页
    5.2 研究展望第64-66页
致谢第66-68页
参考文献第68-72页
附录 (攻读硕士期间研究成果及参与项目)第72页

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