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低压高速电力线通信关键技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 低压高速电力线通信技术发展现状第12-13页
    1.3 低压高速电力线通信关键技术研究现状第13-22页
        1.3.1 低压高速电力线信道第13-17页
        1.3.2 低压电力线信道噪声模型第17-19页
        1.3.3 信道估计技术第19-21页
        1.3.4 多用户系统的OFDM自适应资源分配第21-22页
    1.4 研究内容、主要创新点与章节安排第22-25页
第二章 低压高速电力线通信信道特性与建模第25-56页
    2.1 引言第25页
    2.2 低压电力线信道特性分析第25-32页
        2.2.1 信道衰减特性第26-27页
        2.2.2 信道阻抗特性第27-29页
        2.2.3 信道噪声特性第29-32页
    2.3 电力线信道多径传输模型第32-36页
    2.4 基于周期PN序列的信道传输特性测量与建模第36-46页
        2.4.1 测量方法与测量原理第37-40页
        2.4.2 测量结果与分析第40-43页
        2.4.3 信道建模及其统计分析第43-46页
    2.5 基于匹配追踪算法的低压电力线信道模型的多参数辨识第46-54页
        2.5.1 匹配追踪(MP)算法第46-48页
        2.5.2 MP_GA混合算法第48-49页
        2.5.3 原子库的建立第49-50页
        2.5.4 适应度函数的选择第50页
        2.5.5 MP_GA混合算法的实现第50-51页
        2.5.6 实验结果与分析第51-54页
    2.6 本章小结第54-56页
第三章 低压电力线信道噪声分析与建模第56-80页
    3.1 引言第56页
    3.2 信道噪声测量与分析第56-65页
        3.2.1 噪声的测量方案第56-57页
        3.2.2 背景噪声分析第57-60页
        3.2.3 脉冲噪声分析第60-65页
    3.3 噪声模型第65-75页
    3.4 信道噪声建模第75-79页
        3.4.1 背景噪声建模仿真第76-77页
        3.4.2 脉冲噪声建模仿真第77-79页
    3.5 本章小结第79-80页
第四章 基于粒子滤波的OFDM电力线时变信道估计第80-103页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 基于电力线信道的OFDM系统实现第81-87页
        4.2.1 OFDM调制技术基本原理第81-84页
        4.2.2 OFDM调制技术特点第84-85页
        4.2.3 基于电力线信道的OFDM系统实现第85-87页
    4.3 粒子滤波理论研究第87-92页
        4.3.1 序贯重要性采样第88-90页
        4.3.2 序贯重要性重采样第90-91页
        4.3.3 粒子滤波算法第91-92页
    4.4 基于判决反馈粒子滤波算法的电力线时变信道估计第92-96页
        4.4.1 算法实现第92-93页
        4.4.2 实验结果与分析第93-96页
    4.5 基于梳状导频粒子滤波算法的电力线时变信道估计第96-102页
        4.5.1 算法实现第96-98页
        4.5.2 实验结果与分析第98-102页
    4.6 本章小结第102-103页
第五章 多用户电力线通信系统中的资源分配第103-117页
    5.1 引言第103-104页
    5.2 多用户OFDM系统自适应资源分配模型第104-106页
    5.3 PSO_GA算法第106-111页
        5.3.1 PSO_GA算法的思想第106-109页
        5.3.2 PSO_GA算法的实现第109-111页
    5.4 基于PSO_GA混合算法的系统资源分配实现第111-113页
    5.5 实验结果与分析第113-116页
    5.6 本章小结第116-117页
第六章 总结与展望第117-121页
    6.1 主要工作总结第117-119页
    6.2 今后工作展望第119-121页
参考文献第121-129页
致谢第129-130页
攻读博士学位期间发表论文第130页

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