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无线局域网 IEEE 802.11a物理层调制解调与Viterbi译码实现的研究

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第一章无线局域网概述

1.1 WLAN的优势

1.2无线局域网的应用前景

1.3无线局域网的相关概念

1.3.1 WLAN的结构

1.3.2其他相关概念

1.3.3 WLAN的基本原理

1.3.4 WLAN的组成

1.3.5 WLAN拓朴结构

1.4部分无线局域网的典型产品

1.5本论文主要工作

1.6本章小结

第二章无线局域网通信协议

2.1 I EEE802.11家族

2.2 Hi perLAN标准

2.3 HomeRF标准

2.4本章小结

第三章IEEE802.11协议

3.1网络结构

3.2物理层

3.2.1 OFDM物理层功能模块

3.2.2 OFDM物理层实现的基本原理

3.2.3物理层结构的实现依据

3.2.4 OFDM优缺点总结

3.3媒体访问控制层(MAC)

3.3.1分布协调功能

3.3.2点协调功能对实时业务的支持机制

3.4本章小结

第四章调制解调的FPGA实现

4.1数字信号载波调制的目的

4.2调制解调原理

4.2.1 MPSK信号的描述

4.2.2 MPSK调制解调原理

4.3 IEEE 802.11a中的调制解调

4.4 QPSK调制解调的FPGA设计与实现

4.4.1映射(Mapping)实现

4.4.2 IQ调制的FPGA设计与结果分析

4.4.3IQ解调的FPGA设计与结果分析

4.5调制解调验证电路的设计

4.6调制解调的硬件实现

4.7本章小结

第五章低功耗的维特比译码

5.1基本原理

5.1.1卷积码编码的结构和描述

5.1.2卷积码的维特比译码

5.2 Viterbi译码的理论实现模型

5.3一般的Viterbi译码设计

5.4低功耗的Viterbi译码器设计

5.4.1设计思想

5.4.2 Viterbi编码

5.4.3低功耗Viterbi译码的实现

5.4.4回索方法的低功率设计

5.5本章小结

结束语

参考文献

发表论文和参加科研情况

致谢

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摘要

该论文对目前主要的无线局域网协议做了大量的研究,分析了IEEE 802.11a协议的各种重要功能模块和实现方法,重点研究了IEEE 802.11a物理层主要的两个功能模块的实现技术:QPSK的调制解调、卷积码编码与Viterbi译码的FPGA设计与实现.提出了一种低功耗的Viterbi译码的实现方法,很好地解决了物理层整体整合时的功耗问题;还提出了一种片内验证调制解调的可行方案,不仅在电路设计上节省了开销,也缩短了项目的开发周期.此外采用Altera公司的EPF10K30AQC208-3芯片,完成了片内验证调制解调的硬件电路设计,并绘制了印制电路板.该文还对所提出的低功耗Viterbi译码实现方案和片内验证调制解调方案进行了软件仿真,结果表明所提出的方案是正确可行的.

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