摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景 | 第10页 |
1.2 本课题研究的目的及意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外相关技术发展现状 | 第11-17页 |
1.3.1 多载波传输的概述 | 第11-12页 |
1.3.2 OFDM 技术的产生与发展 | 第12-14页 |
1.3.3 OFDM 技术的特点 | 第14-15页 |
1.3.4 OFDM 技术当前的研究与应用 | 第15-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 OFDM 系统模型及基本原理 | 第18-26页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 OFDM 的理想信号形式 | 第18-21页 |
2.3 OFDM 系统模型 | 第21-23页 |
2.4 OFDM 的关键技术 | 第23-24页 |
2.5 OFDM 同步技术的特征与原理 | 第24-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 同步误差 | 第26-33页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 频率偏差 | 第26-28页 |
3.3 定时偏差 | 第28-29页 |
3.4 无线信道的多径衰落 | 第29-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 定时同步 | 第33-51页 |
4.1 引言 | 第33-34页 |
4.2 基于循环前缀实现定时同步 | 第34-42页 |
4.2.1 基于循环前缀的定时估计算法原理 | 第34-37页 |
4.2.2 五种估计算法运算复杂度分析 | 第37-38页 |
4.2.3 算法性能仿真 | 第38-40页 |
4.2.4 仿真结果分析 | 第40-42页 |
4.3 基于特殊训练序列的定时估计 | 第42-46页 |
4.3.1 基于特殊训练序列的定时估计算法原理 | 第42-44页 |
4.3.2 算法性能仿真 | 第44-46页 |
4.3.3 仿真结果分析 | 第46页 |
4.4 对基于特殊训练序列的同步算法的改进 | 第46-49页 |
4.4.1 对算法的改进 | 第46-47页 |
4.4.2 改进后的性能仿真 | 第47-49页 |
4.4.3 仿真结果分析 | 第49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 频率同步 | 第51-67页 |
5.1 引言 | 第51-52页 |
5.2 利用循环前缀实现频率同步 | 第52-57页 |
5.2.1 基于循环前缀的频偏估计算法原理 | 第52-53页 |
5.2.2 算法性能仿真 | 第53-54页 |
5.2.3 仿真结果分析 | 第54-55页 |
5.2.4 对算法的改进 | 第55-57页 |
5.3 Moose 频率同步算法 | 第57-59页 |
5.3.1 Moose 算法实现频偏估计原理 | 第57-58页 |
5.3.2 算法性能仿真 | 第58页 |
5.3.3 仿真结果分析 | 第58-59页 |
5.4 Schmidl&Cox 频率同步算法 | 第59-63页 |
5.4.1 Schmidl& Cox 频率同步算法原理 | 第59-62页 |
5.4.2 算法性能仿真 | 第62页 |
5.4.3 算法性能分析 | 第62-63页 |
5.5 对 Schmidl& Cox 频率同步算法的改进 | 第63-65页 |
5.5.1 对算法的改进 | 第63页 |
5.5.2 算法性能仿真 | 第63-65页 |
5.5.3 仿真结果分析 | 第65页 |
5.6 本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73页 |