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基于FPGA的无线光通信调制技术研究及实现

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景与研究现状第9-15页
        1.1.1 短距离无线光通信技术研究现状第9-15页
            1.1.1.1 紫外光通信研究现状第10-12页
            1.1.1.2 可见光通信第12-15页
    1.2 论文研究目的及意义第15-17页
    1.3 论文结构与主要工作第17-19页
第二章 无线光通信原理及系统第19-27页
    2.1 光谱特性的研究第19-22页
        2.1.1 紫外光的传输特性及紫外光通信特点第20-21页
        2.1.2 可见光的传输特性及可见光通信特点第21-22页
    2.2 实验室无线光通信系统介绍第22页
    2.3 实验室无线光通信系统的实现第22-27页
        2.3.1 实验室紫外光通信实验系统第23-24页
        2.3.2 基于可见光LED的视频演示系统第24-27页
第三章 紫外光通信调制解调技术第27-41页
    3.1 几种无线光调制技术第28-31页
    3.2 几种无线光调制性能分析第31-40页
        3.2.1 平均发射功率第31-33页
        3.2.2 传输带宽第33-35页
        3.2.3 传输容量第35-37页
        3.2.4 误码率第37-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第四章 紫外光扩频通信系统第41-49页
    4.1 扩频技术第41-43页
        4.1.1 扩频技术优势第41-42页
        4.1.2 扩频技术分类第42页
        4.1.3 扩频技术PN码选择第42-43页
    4.2 FPGA开发流程第43-44页
    4.3 系统理论基础第44-49页
        4.3.1 直接序列扩频通信原理第44-45页
        4.3.2 通信系统接收端PN码相位同步算法第45-49页
第五章 紫外光通信误码率性能测试第49-69页
    5.1 系统总体设计第49-60页
        5.1.1 FPGA设计思路第50-52页
        5.1.2 系统模块化设计第52-60页
            5.1.2.1 发送端第52-55页
            5.1.2.2 接收端第55-60页
    5.2 基于FPGA的紫外光扩频通信第60-64页
    5.3 系统参数及实验结果第64-66页
    5.4 三种调制无码性能对比第66-68页
    5.5 本章小结第68-69页
第六章 多用户扩频通信第69-75页
    6.1 多用户扩频第69-74页
        6.1.1 多用户扩频系统结构及工作原理第69-70页
        6.1.2 多用户扩频实现步骤第70-72页
        6.1.3 多用户扩频的优势第72-74页
    6.2 本章小结第74-75页
第七章 总结与展望第75-77页
参考文献第77-80页
致谢第80-81页
攻读学位期间发表的学术论文第81页

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