摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题来源 | 第10页 |
1.2 课题研究的目的和意义 | 第10-12页 |
1.3 国内外研究概况 | 第12-16页 |
1.3.1 OFDM-PON 技术的研究现状 | 第12-15页 |
1.3.2 光 OFDM 中自适应调制解调的研究现状 | 第15-16页 |
1.4 论文的主要研究内容和结构安排 | 第16-19页 |
1.4.1 论文的主要内容和贡献 | 第16-17页 |
1.4.2 论文的结构安排 | 第17-19页 |
第二章 OFDM 自适应调制基本原理 | 第19-43页 |
2.1 OFDM 技术原理 | 第19-23页 |
2.1.1 OFDM 基本原理 | 第19-20页 |
2.1.2 OFDM 的离散傅里叶变换实现 | 第20-21页 |
2.1.3 OFDM 技术的优缺点 | 第21-23页 |
2.2 OFDM 自适应调制原理 | 第23-27页 |
2.2.1 OFDM 自适应调制系统的基本原理 | 第23-24页 |
2.2.2 自适应调制的实现方式 | 第24-26页 |
2.2.3 影响自适应调制 OFDM 系统性能的关键因素 | 第26-27页 |
2.3 自适应分配算法理论基础 | 第27-32页 |
2.3.1 注水算法原理 | 第27-31页 |
2.3.2 自适应分配准则 | 第31-32页 |
2.4 传统的 OFDM 自适应调制算法 | 第32-42页 |
2.4.1 Chow 算法 | 第32-36页 |
2.4.2 Levin-Campello(LC)算法 | 第36-41页 |
2.4.3 Fischer 算法 | 第41-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 OFDM-PON 系统模型与信道估计 | 第43-55页 |
3.1 OFDM-PON 自适应调制系统模型 | 第43-48页 |
3.1.1 基于 OFDMA 的媒质接入控制 | 第43-45页 |
3.1.2 OFDM-PON 自适应调制系统模型 | 第45-46页 |
3.1.3 OFDM-PON 自适应调制系统数学模型 | 第46-48页 |
3.2 OFDM-PON 光信道特性分析与估计 | 第48-54页 |
3.2.1 OFDM-PON 系统光信道特性分析 | 第48-50页 |
3.2.2 OFDM-PON 系统的信道估计 | 第50-53页 |
3.2.3 OFDM-PON 系统传输函数的特性与分析 | 第53-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 OFDM-PON 系统中的自适应调制算法 | 第55-69页 |
4.1 基于信道特性的简单功率加载算法 | 第55-62页 |
4.1.1 简单功率加载算法的原理 | 第55-57页 |
4.1.2 系统模型及实验参数 | 第57-59页 |
4.1.3 OFDM-PON 系统离线实验平台 | 第59页 |
4.1.4 实验结果及分析 | 第59-62页 |
4.2 基于 Levin Campello 的自适应调制算法的改进 | 第62-68页 |
4.2.1 改进的 LC 算法的原理 | 第62-64页 |
4.2.2 系统模型及实验参数 | 第64-65页 |
4.2.3 实验结果及分析 | 第65-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 OFDM-PON 自适应调制算法的实现 | 第69-80页 |
5.1 OFDM-PON 自适应调制解调上行链路硬件系统 | 第69-71页 |
5.1.1 OFDM-PON 自适应调制解调的 FPGA 设计框图 | 第69-71页 |
5.1.2 硬件平台简介 | 第71页 |
5.2 自适应调制模块的 FPGA 实现 | 第71-73页 |
5.3 功率加载算法的功能仿真及实验结果 | 第73-79页 |
5.3.1 功率加载模块功能仿真结果 | 第73-76页 |
5.3.2 功率加载模块的资源消耗结果 | 第76页 |
5.3.3 系统实验结果 | 第76-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 论文总结与研究成果 | 第80-81页 |
6.2 下一步研究方向 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第87-88页 |
作者在攻读硕士学位期间申请的发明专利 | 第88-89页 |
作者在攻读硕士学位期间所作的项目 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |