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OFDM系统中相位噪声的自适应补偿方法研究

摘要第1-5页
Abstract第5-16页
第1章 绪论第16-31页
   ·课题背景及研究的目的和意义第16-21页
     ·课题来源及背景第16-21页
     ·课题研究意义及目的第21页
   ·国内外的研究现状及分析第21-26页
     ·OFDM系统中线性相位噪声补偿方法的研究现状第21-23页
     ·OFDM系统中Wiener相位噪声补偿方法的研究现状第23-24页
     ·OFDM系统联合补偿两种相位噪声的研究现状第24页
     ·OFDM系统及LMS算法硬件设计与分析的研究现状第24-25页
     ·存在的问题及改进目标第25-26页
   ·本课题的主要研究内容第26-31页
     ·本课题内容第26-30页
     ·本文结构第30-31页
第2章 相位噪声补偿方法的基本问题及理论分析第31-49页
   ·引言第31页
   ·线性相位噪声及Wiener相位噪声的产生原因及其特点第31-35页
     ·频移的产生第31-32页
     ·频移与线性相位噪声的统一及其特点第32-33页
     ·频移与线性相位噪声的换算关系第33页
     ·压控振荡器产生Wiener相位噪声机理第33-34页
     ·VCO产生相位噪声的数学模型第34-35页
     ·相位噪声特点分析第35页
   ·结合相位噪声特点对LMS自适应滤波算法的选择第35-36页
   ·LMS自适应滤波器算法第36-48页
     ·线性自适应滤波器整体结构第37-39页
     ·LMS算法的滤波原理分析第39-44页
     ·LMS滤波算法结构第44-45页
     ·LMS算法收敛性分析工具第45-46页
     ·复数LMS自适应滤波算法第46-48页
   ·本章小结第48-49页
第3章 OFDM系统线性相位噪声补偿算法第49-77页
   ·引言第49-50页
   ·移动通信信道下OFDM系统的信号模型第50-52页
   ·频移对于OFDM系统的影响第52-55页
   ·OFDM系统中线性相位噪声的补偿第55-56页
   ·对相位偏差Δθ(n)的预估计第56-59页
   ·LMS算法对预估计后剩余相位偏差Δ(k)的修正第59-63页
   ·用于相位偏差预估计的信息码元的设计第63-66页
   ·UE-LMS算法对线性相位噪声的补偿性能仿真分析第66-74页
     ·UE-LMS补偿算法的Matlab仿真条件第66-68页
     ·学习曲线仿真结果第68-69页
     ·误比特率仿真结果第69-71页
     ·星座图仿真结果第71-74页
   ·UE-LMS算法同其他补偿方法的对比第74-75页
     ·UE-LMS补偿算法同盲CFO预测方法的对比第74-75页
     ·UE-LMS补偿算法同NLS方法的对比第75页
   ·本章小结第75-77页
第4章 OFDM系统Wiener相位噪声补偿算法第77-100页
   ·引言第77页
   ·带有Wiener相位噪声OFDM系统信号数学模型第77-78页
   ·Wiener相位噪声对于OFDM系统的影响第78-79页
   ·OFDM系统中Wiener相位噪声的补偿第79-80页
   ·FIR-ALE算法同AO-LMS算法的比较第80-82页
     ·FIR-ALE算法介绍第80页
     ·FIR-ALE算法结构第80-81页
     ·AO-LMS算法结构及优点第81-82页
   ·单频率Wiener相位噪声下补偿条件对补偿性能的影响第82-87页
     ·补偿性能影响因素理论分析第83-84页
     ·滤波器抽头数L的影响第84-85页
     ·相位噪声幅度和频率的影响第85-87页
   ·多频率Wiener相位噪声下补偿条件对补偿性能的影响第87-89页
   ·AO-LMS算法对Wiener相位噪声的补偿性能仿真分析第89-97页
     ·AO-LMS补偿算法仿真条件第90页
     ·相位噪声补偿前后信号功率谱比较第90-92页
     ·同FIR-ALE算法误比特率仿真比较第92-94页
     ·星座图仿真结果比较第94-97页
   ·AO-LMS补偿方法最优条件第97-98页
   ·本章小结第98-100页
第5章 线性相位噪声和Wiener相位噪声联合补偿算法的实现第100-111页
   ·引言第100页
   ·相位噪声联合补偿设计思想第100-102页
     ·带有两种相位噪声的OFDM系统第100-101页
     ·两种相位噪声特点分析第101页
     ·Wiener相位噪声补偿与线性相位噪声补偿的相互影响第101页
     ·线性相位噪声和Wiener相位噪声联合补偿系统第101-102页
   ·联合补偿系统仿真性能分析第102-108页
     ·仿真条件第102-103页
     ·星座图仿真结果第103-105页
     ·MSE及学习曲线仿真结果第105-107页
     ·对剩余相位偏差补偿的信号功率谱仿真结果第107-108页
   ·与Petrovic联合补偿系统的比较第108-109页
   ·本章小结第109-111页
第6章 自适应补偿算法的FPGA全数字平台设计及复杂度分析第111-129页
   ·引言第111页
   ·FPGA数字处理平台简介第111-112页
   ·FPGA实现OFDM基带调制系统的关键技术第112-114页
     ·OFDM系统FPGA平台的设计第112-113页
     ·数字信号源及QPSK调制的实现第113页
     ·OFDM调制解调的实现第113-114页
     ·CP长度设计第114页
   ·FPGA实现LMS算法的关键技术第114-115页
   ·Quartus波形结合Matlab实现硬件级验证方案第115-116页
   ·FPGA实现LMS算法对线性相位噪声的补偿第116-118页
   ·FPGA实现补偿算法仿真结果第118-120页
   ·LMS补偿算法复杂度分析第120-128页
     ·利用RLS算法实现两种相位噪声补偿算法第120-126页
     ·FPGA对于两种算法实现的复杂度对比第126-128页
   ·本章小结第128-129页
结论第129-131页
参考文献第131-139页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第139-141页
致谢第141-142页
个人简历第142页

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