摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 相干光OFDM系统及DAML算法概况 | 第10-15页 |
1.1.1 相干光OFDM系统技术的发展史 | 第10-11页 |
1.1.2 相干光OFDM系统原理及关键技术 | 第11-14页 |
1.1.3 DAML算法的发展及在CO-OFDM系统中的应用 | 第14-15页 |
1.2 课题研究背景及研究意义 | 第15-18页 |
1.2.1 相干光OFDM中相位估计的研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 改进相干光OFDM相位估计算法的必要性 | 第17-18页 |
1.2.3 本论文的创新点 | 第18页 |
1.3 本论文主要内容及结构安排 | 第18-20页 |
1.3.1 主要内容 | 第18-19页 |
1.3.2 结构安排 | 第19-20页 |
第二章 相干光OFDM中的相位估计技术 | 第20-34页 |
2.1 激光器相位噪声与相干光OFDM相位估计系统模型分析 | 第20-24页 |
2.2 基于导频数据辅助相位估计相位估计算法 | 第24-27页 |
2.2.1 传统导频/数据辅助相位估计算法原理 | 第24-26页 |
2.2.2 传统导频/数据辅助相位估计性能分析 | 第26-27页 |
2.3 结合判决辅助相位估计与判决反馈相位估计算法 | 第27-30页 |
2.3.1 结合判决辅助相位估计与判决反馈相位估计算法原理 | 第28-29页 |
2.3.2 结合判决辅助相位估计与判决反馈相位估计算法性能分析 | 第29-30页 |
2.4 基于最大似然相位估计和DAML相位估计算法 | 第30-33页 |
2.4.1 基于最大似然相位估计和DAML相位估计算法原理 | 第30-32页 |
2.4.2 基于最大似然相位估计和DAML相位估计算法性能分析 | 第32-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 伪弹性DAML算法 | 第34-48页 |
3.1 相位噪声并行处理的数值模拟方案设计与性能分析 | 第34-38页 |
3.1.1 乘法滞后斐波那契数模拟与性能分析 | 第34-35页 |
3.1.2 组合式多递归模拟与性能分析 | 第35-36页 |
3.1.3 蛙跳方案设计与性能分析 | 第36-37页 |
3.1.4 分块方案设计与性能分析 | 第37页 |
3.1.5 改进的并行处理的数值模拟优化与对比 | 第37-38页 |
3.2 伪弹性DAML算法 | 第38-44页 |
3.2.1 DAML算法在相干光OFDM相位估计中存在的问题 | 第38-39页 |
3.2.2 伪弹性DAML相位估计分析 | 第39-42页 |
3.2.3 伪弹性DAML算法加权系数分析 | 第42-44页 |
3.3 伪弹性DAML算法BER性能分析 | 第44-47页 |
3.3.1 伪弹性DAML算法BER分析 | 第44-46页 |
3.3.2 理论与仿真BER分析 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 基于伪弹性DAML算法的性能分析 | 第48-61页 |
4.1 基于伪弹性DAML算法相位估计接收机 | 第48-49页 |
4.2 伪弹性DAML算法系统性能分析 | 第49-55页 |
4.2.1 不同激光线宽和FFT值下伪弹性DAML算法所需信噪比分析 | 第49-51页 |
4.2.2 伪弹性DAML算法的理论与仿真SNR损失分析 | 第51-52页 |
4.2.3 伪弹性DAML算法与DAML算法、常规相位估计的性能对比 | 第52-54页 |
4.2.4 伪弹性DAML算法在非线性相位噪声下的性能分析 | 第54-55页 |
4.3 不同调制条件下伪弹性DAML算法系统性能分析 | 第55-59页 |
4.3.1 不同调制条件下伪弹性DAML算法的BER性能分析 | 第55-56页 |
4.3.2 CO-OFDM系统在相位估计补偿后的信号星座图分析 | 第56-59页 |
4.4 伪弹性DAML算法与其他相位估计算法的性能对比 | 第59-60页 |
4.5 本章总结 | 第60-61页 |
第五章 总结与展望 | 第61-63页 |
5.1 总结 | 第61-62页 |
5.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
附录1 程序清单 | 第66-67页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第67-68页 |
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |