摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
致谢 | 第8-12页 |
插图清单 | 第12-14页 |
表格清单 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-19页 |
·课题背景及研究意义 | 第15页 |
·载波恢复研究和发展现状 | 第15-17页 |
·本文主要工作及文章结构 | 第17-19页 |
第二章 QAM 调制解调系统 | 第19-33页 |
·QAM 概述 | 第19页 |
·QAM 调制解调原理 | 第19-25页 |
·QAM 调制解调结构 | 第19-21页 |
·高阶 QAM 星座图 | 第21-22页 |
·QAM 系统性能指标 | 第22-24页 |
·最小距离 | 第22-23页 |
·频谱利用率 | 第23页 |
·误码率 | 第23-24页 |
·载波偏差对 QAM 系统的影响 | 第24-25页 |
·LLR 算法 | 第25-33页 |
·LLR 算法理论推导 | 第25-27页 |
·方形星座图 LLR 算法简化 | 第27-29页 |
·十字星座图 LLR 算法简化 | 第29-33页 |
第三章 经典的几种载波恢复算法 | 第33-47页 |
·载波恢复技术 | 第33-35页 |
·性能指标 | 第33-34页 |
·相位误差 | 第33页 |
·同步建立和保持时间 | 第33-34页 |
·载波恢复原理及电路结构 | 第34-35页 |
·平方环 | 第35-36页 |
·科斯塔斯环 | 第36-38页 |
·科斯塔斯环原理 | 第36-37页 |
·costas 环的性能仿真 | 第37-38页 |
·ML 算法概述 | 第38-39页 |
·面向判决估计算法 | 第39-41页 |
·DD 算法理论推导 | 第39-40页 |
·DD 算法的电路实现 | 第40-41页 |
·基于 DD 算法的相位误差提取 | 第41页 |
·极性判决算法 | 第41-46页 |
·简化星座图算法 | 第46-47页 |
第四章 高阶 QAM 载波恢复算法的设计 | 第47-72页 |
·算法原理 | 第47页 |
·扫频环路 | 第47-61页 |
·频率校正 | 第48-49页 |
·基本原理 | 第48-49页 |
·结果仿真 | 第49页 |
·扫频模块 | 第49-52页 |
·扫频的分类 | 第49页 |
·扫频的基本原理 | 第49-50页 |
·扫频算法仿真 | 第50-52页 |
·帧检测模块 | 第52-61页 |
·帧的组成 | 第52-53页 |
·巴克码 | 第53-55页 |
·帧头检测算法 | 第55-56页 |
·帧头估计频偏算法 | 第56-58页 |
·算法仿真 | 第58-61页 |
·载波恢复环路 | 第61-66页 |
·导频 | 第61-62页 |
·模式切换 | 第62-63页 |
·锁相环 | 第63-66页 |
·锁相环的性能参数 | 第63-64页 |
·环路滤波器 | 第64-65页 |
·压控振荡器 | 第65-66页 |
·系统仿真分析 | 第66-72页 |
第五章 高阶 QAM 载波恢复算法 FPGA 验证 | 第72-81页 |
·FPGA 介绍 | 第72-74页 |
·FPGA 概述 | 第72页 |
·FPGA 结构和设计流程 | 第72-74页 |
·Verilog HDL 语言简介 | 第74页 |
·频率校正模块 RTL 实现与综合 | 第74-76页 |
·帧检测模块 RTL 实现与综合 | 第76-77页 |
·扫频模块 RTL 实现与综合 | 第77-79页 |
·载波恢复模块 RTL 实现与综合 | 第79-81页 |
第六章 总结与展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第85-87页 |