摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-31页 |
·OFDM 的历史、应用和未来发展 | 第11-14页 |
·OFDM 的发展历史 | 第11-12页 |
·OFDM 技术的应用 | 第12页 |
·OFDM 的发展前景 | 第12-14页 |
·OFDM 的特点 | 第14-17页 |
·OFDM 技术的优点 | 第14-16页 |
·OFDM 技术的缺点 | 第16-17页 |
·OFDM 的关键技术 | 第17-27页 |
·同步技术 | 第17-25页 |
·减小PAPR 技术 | 第25-26页 |
·信道估计技术 | 第26页 |
·信道编码和交织技术 | 第26-27页 |
·信道均衡技术 | 第27页 |
·空时编码技术 | 第27页 |
·论文的主要工作和论文安排 | 第27-31页 |
·本文的主要工作 | 第27-28页 |
·本文的章节安排 | 第28-31页 |
2 OFDM 的基本原理及同步误差的分析 | 第31-51页 |
·OFDM 的基本原理 | 第31-38页 |
·OFDM 系统的基本结构 | 第31-32页 |
·串并变换 | 第32页 |
·子载波调制 | 第32-35页 |
·保护间隔和循环前缀 | 第35-36页 |
·OFDM 基本参数的选择 | 第36-37页 |
·非理想同步的OFDM 系统 | 第37-38页 |
·符号定时偏差对OFDM 系统的影响 | 第38-41页 |
·符号定时偏差对OFDM 系统的影响 | 第38-39页 |
·符号定时偏差引起的信噪比损耗 | 第39-40页 |
·符号定时偏差对系统影响的仿真分析 | 第40-41页 |
·载波频率偏差对OFDM 系统的影响 | 第41-46页 |
·载波频率偏差对OFDM 系统的影响 | 第41-44页 |
·载波频率偏差造成的信噪比损耗 | 第44-45页 |
·载波频率偏差对系统影响的仿真分析 | 第45-46页 |
·采样定时偏差对OFDM 系统的影响 | 第46-49页 |
·采样定时偏差对OFDM 系统的影响 | 第46-47页 |
·采样频率偏差造成的信噪比损耗 | 第47-48页 |
·采样频率偏差调整方法 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
3 OFDM 系统的定时估计算法 | 第51-77页 |
·引言 | 第51-52页 |
·基于训练序列的定时同步算法 | 第52-70页 |
·T.Schmidl & D.Cox 算法 | 第52-55页 |
·H. Minn 算法 | 第55-56页 |
·改进的定时同步算法1 | 第56-64页 |
·改进的定时同步算法2 | 第64-70页 |
·定时估计的仿真分析 | 第70-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
4 OFDM 系统的载波频率偏差的估计算法 | 第77-101页 |
·引言 | 第77-78页 |
·基于训练序列的OFDM 载波频偏的估计算法 | 第78-99页 |
·P.H.Moose 算法 | 第79-80页 |
·T.Schmidl&D.Cox 算法 | 第80-82页 |
·改进的OFDM 系统的频偏估计算法1 | 第82-85页 |
·改进的OFDM 系统的频偏估计算法2 | 第85-88页 |
·仿真结果 | 第88-99页 |
·本章小结 | 第99-101页 |
5 基于IEEE802.11A 的同步技术 | 第101-115页 |
·IEEE802.11A 的物理层标准 | 第101-103页 |
·IEEE802.11A 标准的符号定时 | 第103-105页 |
·载波频率偏差的估计 | 第105-107页 |
·利用短训练序列的循环特性进行粗频率偏差估计 | 第105-106页 |
·利用长训练序列进行精频率偏差的估计 | 第106-107页 |
·IEEE802.11A 中OFDM 同步技术的仿真 | 第107-113页 |
·仿真模型及参数 | 第107页 |
·子载波的调制映射 | 第107页 |
·导频的插入 | 第107-108页 |
·OFDM 系统的帧结构 | 第108-110页 |
·符号定时及频偏估计的仿真 | 第110-113页 |
·本章小结 | 第113-115页 |
6 结论 | 第115-117页 |
·全文总结 | 第115-116页 |
·工作展望 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-129页 |
附录 | 第129-130页 |
作者在读博士期间发表的学术论文 | 第129-130页 |
作者在读博士期间参加的科研项目 | 第130页 |