摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究发展现状 | 第13-15页 |
1.2.1 国外发展现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内发展现状 | 第14-15页 |
1.3 本课题研究的主要内容 | 第15-16页 |
1.4 论文构成 | 第16-17页 |
第2章 Ka 频段卫星通信系统电波传输特性 | 第17-35页 |
2.1 Ka 频段卫星通信信号的衰减因素 | 第17-27页 |
2.1.1 降雨对信号的影响 | 第18-22页 |
2.1.2 大气吸收损耗 | 第22-24页 |
2.1.3 云雾衰减 | 第24-25页 |
2.1.4 大气层闪烁 | 第25-26页 |
2.1.5 系统间干扰 | 第26-27页 |
2.1.6 传播路径总衰减 | 第27页 |
2.2 降雨速率的分析及其累计分布模型 | 第27-34页 |
2.2.1 雨滴尺寸及其分布函数 | 第28-29页 |
2.2.2 雨滴的末速度 | 第29-30页 |
2.2.3 降雨速率 | 第30-31页 |
2.2.4 降雨速率的累积分布模型 | 第31-34页 |
2.3 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 降雨衰减预测模型和雨衰特性分析 | 第35-53页 |
3.1 ITU-R 模型 | 第36-40页 |
3.2 DAH 模型 | 第40-42页 |
3.3 DAH 模型的改进模型 | 第42-45页 |
3.4 Karasawa 模型 | 第45-46页 |
3.5 雨衰预报模型的比较 | 第46-49页 |
3.6 降雨衰减特性分析 | 第49-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 Ka 频段卫星通信系统雨衰混合补偿方法的研究 | 第53-68页 |
4.1 降雨衰减的经典补偿方法 | 第53-58页 |
4.1.1 分集技术 | 第54-55页 |
4.1.2 控制技术 | 第55-56页 |
4.1.3 自适应技术 | 第56-58页 |
4.2 雨衰混合补偿技术 | 第58-62页 |
4.2.1 自适应功率控制技术算法 | 第58-60页 |
4.2.2 速率控制技术算法 | 第60-62页 |
4.3 混合技术算法仿真及其仿真结果分析 | 第62-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 总结与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
作者简介及在攻读硕士期间的研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |