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Tecniche avanzate di demodulazione e codifica per upstream HFC

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<br/><b>Introduzione</b> <br/> <br/><b>CAPITOLO 1 - LA RETE HFC </b> <br/> 1.1 Reti di accesso a larga banda <br/> 1.1.1 Digital Subscriber Line <br/> 1.1.2 Wireless Local Loop <br/> 1.1.3 Digital Power Line<br/> 1.1.4 Hybrid Fiber Coaxial <br/> 1.2 Architettura di rete <br/> 1.2.1 Head-End <br/> 1.2.2 Fiber Node <br/> 1.2.3 Struttura tree-&-branches<br/> 1.2.4 Network Interface Unit <br/> 1.2.5 Distribution Center e architetture regionali <br/> 1.3 Gestione della banda <br/> 1.4 Gestione di rete <br/> 1.5 Sistema di alimentazione <br/> 1.6 Il canale di ritorno<br/> 1.6.1 Banda di upstream<br/> 1.6.2 Accesso al mezzo condiviso <br/> <br/><b>CAPITOLO 2 - STANDARD IEEE 802.14 </b> <br/> 2.1 Introduzione<br/> 2.2 Caratteristiche generali <br/> 2.3 Specifiche dello strato fisico per upstream <br/> 2.3.1 Generazione della trama <br/> 2.3.1.1 Convertitore <br/> 2.3.1.2 Codificatore <br/> 2.3.1.3 Scrambler <br/> 2.3.1.4 Preambolo <br/> 2.3.2 Generazione del segnale <br/> 2.3.2.1 Mappatore <br/> 2.3.2.2 Filtro sagomatore <br/> 2.3.2.3 Modulatore<br/> 2.3.3 Altre specifiche d'interesse<br/> 2.3.3.1 Tempo di guardia <br/> 2.3.3.2 Temporizzazione<br/> 2.3.3.3 Parametri programmabili <br/> 2.3.3.4 Potenza d'ingresso al demodulatore<br/> 2.4 Altri standard <br/> </b>2.4.1 DOCSIS <br/> </b>2.4.2 DAVIC/DVB <br/> <br/><b>CAPITOLO 3 - MODELLIZZAZIONE DEL CANALE DI RITORNO </b> <br/> 3.1 Noise funneling <br/> 3.2 Sorgenti interne <br/> 3.2.1 Distorsione da percorso comune <br/> 3.2.2 Rumore di origine termica <br/> 3.2.3 Non-linearit&agrave; <br/> 3.3 Sorgenti esterne <br/> 3.3.1 Ingress noise<br/> 3.3.2 Impulsive noise <br/> 3.3.3 Interferenze locali <br/> 3.4 Modellizzazione del canale uplink <br/> 3.5 Modellizzazione delle sorgenti esterne <br/> 3.5.1 Ingress noise<br/> 3.5.2 Impulsive noise <br/> 3.5.2.1 Impulsi di tipo spike<br/> 3.5.2.2 Impulsi di tipo burst <br/> 3.6 Considerazioni sulle sorgenti interne <br/> <br/><b>CAPITOLO 4 - TECNICHE PER CONTRASTARE L'INGRESS NOISE </b> <br/> 4.1 Ricevitore DQPSK base <br/> 4.2 Prestazioni in presenza di Ingress noise<br/> 4.3 Soluzioni all'Ingress Noise<br/> 4.3.1 Notch adattativo <br/> 4.3.2 Algoritmo stocastico di Gaussian-Newton <br/> 4.3.3 Architettura IIR <br/> 4.3.4 Architettura FIR <br/> 4.3.5 Confronto tra architetture<br/> 4.4 Equalizzatore Decision Feedback <br/> 4.4.1 Equalizzazione del filtro IIR <br/> 4.5 Stimatore di spettro<br/> 4.6 Osservazioni conclusive sul ricevitore modificato<br/> <br/><b>CAPITOLO 5 - TECNICHE PER CONTRASTARE L'IMPULSIVE NOISE </b> <br/> 5.1 Prestazioni in presenza di Impulsive noise <br/> 5.1.1 Presenza di soli impulsi di tipo spike <br/> 5.1.2 Presenza di soli impulsi di tipo burst <br/> 5.1.3 Effetti delle modifiche al ricevitore <br/> 5.2 Soluzioni per contrastare l'Impulsive noise<br/> 5.2.1 Icodici Reed-Solomon <br/> 5.2.2 Stima delle prestazioni del codice RS in presenza di spike <br/> 5.2.3 Osservazioni sugli impulsi di tipo burst<br/> <br/><b>CAPITOLO 6 - RISULTATI DELLE SIMULAZIONI </b> <br/> 6.1 Simulazione dell'architettura IIR<br/> 6.2 Simulazione dell'architettura FIR <br/> 6.3 Prestazioni delle architetture in presenza di spike<br/> <br/><b>CAPITOLO 7 - CONCLUSIONI</b> <br/> 7.1 Lavoro svolto <br/> 7.2 Sviluppi futuri<br/> <br/><b>Glossario</b> <br/> <br/><b>Bibliografia</b> <br/>
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Tecniche avanzate di demodulazione e codifica per upstream HFC

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Informazioni tesi

  Autore: Luca Carminati
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1998-99
  Università: Politecnico di Milano
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria delle Telecomunicazioni
  Relatore: Guido Tartara
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 139

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Parole chiave

hfc
impulsive noise
ingress noise
ricevitore
upstream

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