数字广播接收机的软件无线电研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第7-20页 |
·软件无线电的基本概念 | 第7-8页 |
·软件无线电的基本结构 | 第8-12页 |
·软件无线电中关键部件DSP介绍 | 第12-16页 |
·数字信号处理器的发展 | 第12-14页 |
·数字信号处理器的特点 | 第14-16页 |
·声音广播技术的发展 | 第16-18页 |
·数字音频广播系统 | 第17-18页 |
·数字调幅广播系统 | 第18页 |
·本文的主要工作和贡献 | 第18-20页 |
第二章 数字调幅广播中的数据传播 | 第20-39页 |
·无线电波的传播环境 | 第20-25页 |
·无线电波的传播方式 | 第20-21页 |
·电离层与天波传播 | 第21-25页 |
·电离层概况 | 第21页 |
·电离层对电波传播的影响 | 第21-25页 |
·数字调幅广播数据传输制式 | 第25-33页 |
·数字调制方案讨论 | 第25-26页 |
·单载波串行传输 | 第26-28页 |
·多载波并行传输 | 第28-29页 |
·现存数字调幅广播系统的区别 | 第29-31页 |
·DRM系统传输参数 | 第31-33页 |
·数字调幅广播软件化接收技术 | 第33-37页 |
·传统广播接收机结构 | 第33-35页 |
·软件化多模式广播接收整合 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第三章 数字调幅广播中OFDM接收 | 第39-58页 |
·OFDM技术原理 | 第40-46页 |
·OFDM系统中非理想因素影响 | 第41-42页 |
·频率偏差(CFO) | 第42-43页 |
·时间(符号)误差 | 第43-44页 |
·采样时钟误差 | 第44-46页 |
·相位误差 | 第46页 |
·DRM中的OFDM同步跟踪研究 | 第46-56页 |
·符号、频率粗同步 | 第47-50页 |
·整数频率、帧同步 | 第50-53页 |
·符号、频率残差跟踪 | 第53-56页 |
·本章小结 | 第56-58页 |
第四章 数字调幅广播接收机软件化研究 | 第58-84页 |
·软件接收机中频设计 | 第58-64页 |
·模数变换器(ADC) | 第58-59页 |
·数字下变频器(DDC) | 第59-63页 |
·数控振荡器NCO | 第60页 |
·CIC滤波器 | 第60-62页 |
·半带滤波器HBF | 第62-63页 |
·软硬件划分 | 第63-64页 |
·软件接收机基带处理算法 | 第64-76页 |
·模拟AM解调 | 第64-65页 |
·模拟FM解调 | 第65页 |
·数字AM接收 | 第65-72页 |
·快速傅立叶变换(FFT) | 第65-69页 |
·信道估计 | 第69-70页 |
·卷积码的维特比译码 | 第70-71页 |
·其他算法 | 第71-72页 |
·DRM接收基带算法特点分析 | 第72-73页 |
·DRM接收基带算法复杂度分析 | 第73-76页 |
·基于DRM接收机的算法/结构协同设计 | 第76-82页 |
·基于CORDIC算法的极性坐标运算指令 | 第76-79页 |
·用于Viterbi解码的ACS指令 | 第79-81页 |
·优化后的DSP资源开销 | 第81-82页 |
·小结 | 第82-84页 |
第五章 软件无线电中处理器的关键部件优化 | 第84-117页 |
·处理器流水线中的竞争 | 第85-86页 |
·RISC结构中的数据旁路技术 | 第86-88页 |
·数字信号处理器中旁路构造 | 第88-91页 |
·研究平台-MD32的介绍 | 第88-91页 |
·MD32中的数据旁路逻辑 | 第91-93页 |
·MD32中的数据旁路电路优化 | 第93-101页 |
·MD32中的数据旁路电路数据通道优化 | 第94-98页 |
·MD32中的数据旁路电路控制通道优化 | 第98-101页 |
·BPU的作用-应用举例 | 第101-102页 |
·MD32中控制逻辑(PCU)及优化 | 第102-107页 |
·计算部件(MAC)的时钟优化 | 第107-116页 |
·一般二进制MAC的设计 | 第107-110页 |
·采用冗余二进制算法的MAC优化 | 第110-116页 |
·冗余二进制算法的一般原理 | 第110-114页 |
·冗余二进制算法在MAC设计中的应用 | 第114-116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-127页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第127-128页 |
致谢 | 第128页 |