2007年计量技术工程学院文献综述写作指南

作者:  时间:2018-10-16  热度:

  2007年计量技术工程学院文献综述写作指南_研究生入学考试_高等教育_教育专区。计量技术工程学院 文献综述写作指南 1、文献综述的特点 文献综述是由学生通过系统地查阅与所选课题相关的国内外文献,进行收 集、整理、加工,从而撰写的综合性叙述和评价的文章。在文献综述中,要较全 面

  计量技术工程学院 文献综述写作指南 1、文献综述的特点 文献综述是由学生通过系统地查阅与所选课题相关的国内外文献,进行收 集、整理、加工,从而撰写的综合性叙述和评价的文章。在文献综述中,要较全 面地反映与本课题直接相关的国内外研究成果和发展趋势。 文献综述的写作应体 现以下三个基本特征: 第一, 综合性。 文献综述是对研究课题主要研究成果的综合概括,应尽 可能收集已有的各种重要研究成果,进行认真的加工、整理和分析。 第二, 描述性。撰写文献综述要站在客观的立场上转述他人的重要观 点,保持这些观点的“原味” ,归纳时要抓住要点,表述时应简明扼要。 第三, 评价性。 文献综述不能囿于介绍研究成果,还要对各种成果进行 恰当而中肯的评价,引导出对课题今后发展动态或趋向性的说明。 2、文献综述的格式 文献综述的格式与一般论文的格式有所不同。 这是因为一般论文注重研究的 方法和结果,而文献综述介绍与主题有关的详细资料、动态、进展、展望以及对 以上方面的评述。 因此文献综述的格式相对多样,但在结构上一般都包含以下四 部分:即前言、主题、总结和参考文献。 前言(引言、概述等)部分主要是说明写作的目的,介绍有关的概念、综述 的范围, 扼要说明有关主题的现状或争论焦点,使读者对全文要叙述的问题有一 个初步的轮廓。 主题部分是综述的主体, 其写法多样, 没有固定的格式。 可按年代顺序综述, 也可按不同的问题进行综述, 还可按不同的观点进行比较综述,不管用那一种格 式综述,都要将所搜集到的文献资料归纳、整理及分析比较,阐明有关主题的历 史背景、现状和发展方向,以及对这些问题的评述,主题部分应特别注意代表性 强、具有科学性和创造性的文献引用和评述。 总结部分与一般论文的小结有些类似,将全文主题进行扼要总结,提出自己 的见解,并对进一步的发展方向做出阐述或预测。 参考文献不仅表示对被引用文献作者的尊重及引用文献的依据,而且也为评 审者审查提供查找线索。参考文献不能省略,编排时应条目清楚,格式规范,查 找方便,内容准确。 (参考文献的格式要求按 GB7714-1987《文后参考文献著录 规则》执行) 1 文献综述的题目和各部分的小标题可根据内容需要来拟定。 3、文献综述的要求 (1)文献综述字数至少要在 2000 字以上; (2)学生应系统地查阅与自己的研究方向有关的国内外文献。通常阅读文 献不少于 15 篇,其中外文文献不少于 2 篇。 (3) 收集文献资料时所阅读的外文文献, 要求对部分外文文献进行翻译 (要 求翻译两篇) 。文献为了使开题报告有较充分的依据,一般要求在论文开题之前 完成文献综述。 (4)文献资料的运用要恰当、合理。文献引用处用方括号[ ]括起来置于 引用词的右上角,参考文献按照引用次序排列,格式符合规范。 附件一 文献综述范例 2 附件一 文献综述 基于 WLAN 的 OFDM 系统载波同步算法研究 一、概述 随着通信技术的发展, 对通信技术的要求也越来越高,人们希望在无线环境 中也能获得多媒体服务和高速率的数据传输。高速的数据传输要求有较宽的频 谱,而频谱又是移动通信中非常宝贵的资源,另外,由于移动通信信道是一个非 常复杂的环境, 宽的频谱会出现频率选择性衰落和多径效应。为了有效地解决上 述问题,正交频分复用(OFDM)成为目前通信领域研究热点之一。OFDM 由于具有 高数据率、能有效对抗频率选择性衰落和符号间干扰(ISI)以及高的频谱利用率 等优点,目前 OFDM 已经成功应用于无线a , HYPERLAN 和数 字视频广播(DVB)等系统中[1],且被普遍认为是宽带无线接入以及第四代移动通 信系统的核心技术之一[2]。 在通信系统中, 同步具有相当重要的地位。通信系统中的同步又可分为载波 同步、位同步、帧同步、网同步几大类。在 OFDM 系统中,快速、精确的载波同 步接收算法是一直是研究的焦点之一。 这是由于 OFDM 技术区分各个子信道的方 法是利用各个子载波之间严格的正交性, 而频偏和相位噪声会使各个子载波之间 的正交性破坏,研究表明仅仅 1%的频偏就会使信噪比下降 30db[3],可见 OFDM 系 统对频偏和相位噪声非常敏感,因此对 OFDM 载波同步算法进行研究改进将有助 于改善整个系统的性能,具有重要意义。 二、研究历史与现状 针对 OFDM 的载波同步,目前已经提出了一系列的频偏估计算法。最早是 Moose 在 1994 年提出了频偏最大似然估计法,这种算法的基本思想是使用 OFDM 帧结构中循环前缀的相关性来实行的,如下图所示,它是在 FFT 之后的频域内进 行估计的[4]。 卷 积 T 延迟 OFDM 信号 ? dt TG 频 偏 最大相位估计 图 1 基于循环前缀的频偏估计的 ML 估计器结构示意图 3 这种算法捕获载波频偏的范围限定在 ? 1 / 2 个子载波空间内,为了扩大捕获 载波频偏的范围,Moose 之后又提出了一种算法,主要通过缩短训列符号的长度 的方法。通过研究证明这种方法是可行的,然而随着符号长度逐步缩短,此方法 估计性能会越来越差, 主要是因为在估计载波频偏时,需假定信道脉冲响应不会 产生太大的变化, 而要做到这一点,必须保证训列符号的长度比保护间隔的长度 长,故这种估计方法有一定的限定范围。 之后 Nogami 和 Nagashima 于 1995 年提出了一种用于找到载波频偏和采样 速率偏移的算法[5]。主要使用了一个空符号,即在这个符号间隔内什么都没有传 输, 这样在接收端就可以通过检测能量的凹谷来判断帧的开始。而载波频偏的估 计是通过使用汉明窗, 经过 FFT 变换后在频域内估计。这种方法在连续的传输模 式下被证实是可行的, 但是如果换作突发模式,那么使用这种方法去估计帧的开 始和载波频偏是很困难的, 因为在突发模式下,空符号和无用时期是很难区别开 来的。 针对前人问题,Classen 于 1997 年提出了一种联合估计符号定时和载波频 偏的方法[6],使得系统的性能有了大幅度提高,然而这种算法相对来说复杂度较 高, 因为它采用了反复试验的方法,即载波频率在整个捕获范围内一小步一小步 慢慢增加直到正确的载波频率被找到, 故对每一个可能的载波频偏必须做一个彻 底的搜查和大量的计算,显然这是不切实际的。对此问题 Timothy M. Schmidl 和 Donald C. Cox 两人在当年,就此算法进行了修改,主要是从两方面来着手,一是 [7] 降低同步计算的复杂度, 另外一个就是扩大它的捕获范围,详细介绍可参考对应 的文献。 除了上述的几种以外, 还有很多文献对载波同步算法进行了研究和改进[8][9], 可以把它们分为以下三类: 1)基于插入在 OFDM 时域帧结构中特殊同步块分析的算法(data-aided)[10],这 种算法主要是基于 OFDM 帧结构中特殊同步快的信息来估计频偏; 2)基于接收端 FFT 输出数据(频域数据)分析的算法(nondata-aided)[11][12], 这种算法主要是通过 FFT 转换后的接收数据中的循环前缀、 前导序列良好的相关 性来估计频偏,或者通过导频数据来提取频率信息; 3)基于对于接收信号采样后、FFT 模块之前的保护间隔(GIB 或 CP)的冗余分 析[13][14],此法和第二类的原理很相似,区别只是在它主要是在时域中进行。 三、存在的问题分析 通过大量的调查研究发现, 目前存在的 OFDM 载波同步算法按照上面的分类, 主要存在以下方面的问题: 4 其中第一种类型算法需要特定的同步块去估计频偏, 虽然它能提供较好的结 果, 但是由于同步块的插入降低了信息传输速率,而且这种算法只有接收到同步 块之后才能开始频偏的估计, 这样捕获的时间相对来说就比较长,而且信道的非 线性也增加了估计的复杂度。 第二种类型算法虽然不用特定的同步块,但是其操作性能较差,尤其在无线 移动环境下。 第三种类型算法是使用了 OFDM 信号本身内在数据特性,来达到同步的精确 性。虽然这种类型算法比起前面两种类型,它的计算复杂度相对较低,但这种类 型算法也有缺陷,如在文献[13]它使用保护间隔的后部分的采样值去估计频偏, 这样会造成很小的符号同步错误都会对频偏的检测造成很大的影响。 四、总结与研究思路 无线局域网下(WLAN)的 OFDM 系统属于突发的模式,故载波同步更应快速 准确[14] [15],在上述对算法分析的基础上,对 WLAN 下的载波同步研究应注意以下 几点:1)必须充分利用无限局域网 IEEE802.11a 协议下的帧结构,即帧短和长 前导字(时域) ,循环前缀(时域) ,以及 4 个导频(频域) ;2)由于 OFDM 对频 偏非常敏感,较小的频偏就会破坏载波之间的正交性,故应该在 FFT 转换之前, 补偿大部分的频偏;3)由于考虑的时变信道,因此必须在 OFDM 符号传输过程中 使用锁相环跟踪由信道引起的较小频偏, 另外由于 FFT 转换模块在执行时需要有 一定的时间,为了缩短整个系统的执行时间,反馈回路不允许跨越 FFT 两端[16]。 在 WLAN 环境下可以分别从捕获和跟踪两个阶段去研究载波同步: ? 捕获阶段: 通过 OFDM 帧的前导字来捕获频率偏移,包括其整数部分和小数部分(相对 子载波间隔归一化) 。并可利用数据符号的循环前缀来对捕获的频偏进行进一步 的校准。 ? 跟踪阶段: 在 OFDM 数据符号传输过程中,利用循环前缀或者导频信息提取剩余频偏的 信息,利用反馈环路对剩余的频偏进行跟踪补偿。 参考文献 [1] 刘元安.宽带无线接入和无线局域网[M].北京:北京邮电大学出版社,2000:15-25。 [2] 张峻峰.正交频分复用(OFDM)调制技术[J]. 天津通信技术,1998,6(1):31-35. [3] 李引新,赵姚同.正交频分多路(OFDM)的实现方式及性能分析[J].电讯技术,1998,8 (3):10-15. [4] P. M. Moose. A technique for orthogonal frequency division multiplexing frequency offset 5 correction[A]. IEEE Trans. Commun., 1994,42: 2908-2914. [5] H. Nogami and T. Nagashima. A frequency and timing period acquisition technique for OFDM systems[J]. Personal, Indoor and Mobile Radio Commun. (PIRMC),1995: 1010-1015. [6] X Li, J A Ritcey. M – sequences for OFDM peak – to – average power ratio reduction and error correction [J]. Electronics Letters, 1997, 33:554-555. [7] Timothy M. Schmidl and Donald. Robust Frequency and Timing Synchronization for OFDM[J],IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATION, 1997,45:345-356 [8] X Li, J A Ritcey. M – sequences for OFDM peak – to – average power ratio reduction and error correction [J]. Electronics Letters, 1997, 33:554-555. [9] 李熠,李式巨,徐志江.无线局域网环境中OFDM 系统频偏综合估计[J].电路与系统学 报,2002,13(2):110-115. [10] F. Classen and H. Meyr. Frequency Synchronization Algorithms for OFDM Systems suitable for Communications over Frequency Selective Fading Channels[J]. In Proceedings of the IEEE International Conference on Vehicular Technology,. 1994:1655-1659. [11] M. Luise and R. Reggiannini. Carrier Frequency Acquisition and Tracking for OFDM Systems[A]. IEEE Trans. Commun. 1996,44:. 15990-1598 [12] F. Daffara and A. Chouly. Maximum Likelihood Frequency Detectors For Orthogonal Multicarrier Systems[A]. IEEE Int. Conf. Commun., 1998: 766-771. [13] F. Daffara and O. Adami. Maximun likelihood frequency detectors for orthogonal multicarrier transmission techniques[A]. IEEE Veh. Technol. Conf,1999:804-809. [14] M. Okada, S.Hara, S. Komaki, and N. Morinaga. Optimum synchronization of orthogonal multi-carrier modulated signals[A].IEEE PIMRC, 2000:863-867. [15] 胡永江,徐昌庆,陈自力.基于 IEEE802.11a 协议的 OFDM 基带信号仿真研究[J]. 军 械工程学院学报,2005,5:35-38 [16] 廖莎,陈长生. 载波频率偏移对 OFDM 的影响及仿真分析[J]. 移动通信,2004,8(11):23-26 6

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