三分之一连续相位调频键控及性能分析
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 高效数字调制技术 | 第9-10页 |
1.1.2 超窄带调制技术 | 第10-11页 |
1.2 超窄带技术研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 超窄带主要技术 | 第13-17页 |
1.3 关于超窄带的认识 | 第17-18页 |
1.4 研究内容的提出 | 第18-19页 |
1.5 章节安排 | 第19-20页 |
第2章 1/3-CPCK 调制技术 | 第20-35页 |
2.1 VMCK 调制技术 | 第20-24页 |
2.1.1 调制原理 | 第20-22页 |
2.1.2 性能分析 | 第22-24页 |
2.2 FDDCK 调制技术 | 第24-28页 |
2.2.1 调制原理 | 第24-27页 |
2.2.2 性能分析 | 第27-28页 |
2.3 1/3CPCK 调制技术 | 第28-34页 |
2.3.1 1/3-CPCK 的提出 | 第28-29页 |
2.3.2 调制原理 | 第29-33页 |
2.3.3 实现方案 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 1/3-CPCK 调制技术的性能分析 | 第35-47页 |
3.1 已调信号能量分布 | 第35-36页 |
3.2 已调信号能量集中度 | 第36-38页 |
3.3 已调信号波形样本间的相关性 | 第38-46页 |
3.3.1 全带信号相关性 | 第39-40页 |
3.3.2 正交的 1/3-CPCK 信号特性 | 第40-43页 |
3.3.3 带宽受限对信号相关性的影响 | 第43-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 1/3-CPCK 通信系统性能 | 第47-59页 |
4.1 全带通信系统性能 | 第47-49页 |
4.1.1 高斯白噪声信道下的理论误码率 | 第47-48页 |
4.1.2 仿真结果与分析 | 第48-49页 |
4.2 带宽受限情况下系统性能 | 第49-51页 |
4.3 衰落信道的抑制性能分析 | 第51-57页 |
4.3.1 多径信道 | 第51-53页 |
4.3.2 多普勒频移 | 第53-55页 |
4.3.3 同步精度 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
附录 A | 第66-73页 |