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 |