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OFDM系统中快速频谱检测关键技术研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
缩略词表第14-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 研究工作的背景与意义第16-18页
    1.2 本论文的研究内容第18-21页
        1.2.1 OFDM系统概述第18-20页
        1.2.2 频谱检测算法国内外研究现状第20-21页
    1.3 本论文的结构安排第21-22页
第二章 频谱检测技术在OFDM系统中的应用第22-42页
    2.1 引言第22页
    2.2 OFDM系统链路模型第22-31页
        2.2.1 OFDM系统基本模块构成第23-30页
        2.2.2 基于检测结果的系统自适应方案第30-31页
    2.3 干扰信号模型及其参数分析第31-34页
        2.3.1 单音干扰模型第32-33页
        2.3.2 多音干扰模型第33页
        2.3.3 部分带干扰模型第33-34页
    2.4 现有频谱检测算法第34-41页
        2.4.1 能量检测第35-36页
        2.4.2 匹配滤波检测第36-37页
        2.4.3 循环平稳特征检测第37-38页
        2.4.4 基于协方差矩阵和特征值的检测第38-40页
        2.4.5 基于聚类算法的检测第40-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第三章 基于能量检测的OFDM系统频谱检测算法第42-59页
    3.1 引言第42页
    3.2 检测算法原理第42-47页
        3.2.1 系统模型第42-43页
        3.2.2 信号数据预处理第43-45页
        3.2.3 频域能量检测算法第45-47页
    3.3 FCME检测算法与改进算法的应用第47-57页
        3.3.1 算法步骤第47-51页
        3.3.2 仿真分析第51-57页
    3.4 自适应OFDM系统性能仿真分析第57-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第四章 快速频谱检测算法的FPGA实现第59-84页
    4.1 硬件平台介绍第59-61页
    4.2 基带预处理模块第61-68页
        4.2.2 下采样模块第61-62页
        4.2.3 同步及解帧模块第62-65页
        4.2.4 加窗及FFT处理模块第65-66页
        4.2.5 频域信号求幅值模块第66-68页
    4.3 检测模块第68-80页
        4.3.1 FCME算法实现的改进第68-77页
        4.3.2 改进FCME算法的实现第77-78页
        4.3.3 占用资源分析第78-79页
        4.3.4 耗时分析第79-80页
    4.4 检测性能以及系统性能的测试验证第80-83页
        4.4.1 检测性能测试第80-82页
        4.4.2 系统通信性能测试第82-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第五章 全文总结与展望第84-85页
    5.1 全文总结第84页
    5.2 后续工作展望第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-89页
硕士期间取得的研究成果第89页

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