摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 研究背景及其发展 | 第11-26页 |
1.1.1 时间反演在宽带载波调制通信系统中的研究进展 | 第13-16页 |
1.1.2 时间反演在脉冲超宽带通信系统中的研究进展 | 第16-21页 |
1.1.3 时间反演在无线功率驱动式通信系统中的研究进展 | 第21-26页 |
1.2 论文的主要工作 | 第26-27页 |
1.3 论文的创新点及其贡献 | 第27-29页 |
第二章 基于时间反演的宽带载波调制通信系统关键技术研究 | 第29-53页 |
2.1 基于时间反演的宽带MIMO-OFDM系统 | 第29-36页 |
2.1.1 宽带时间反演MIMO-OFDM系统模型 | 第29-33页 |
2.1.2 宽带时间反演MIMO-OFDM系统性能分析 | 第33-36页 |
2.2 多用户时间反演波束赋形系统 | 第36-43页 |
2.2.1 多用户时间反演波束赋形系统数值模型 | 第37页 |
2.2.2 多用户时间反演波束赋形系统的隔离性能 | 第37-40页 |
2.2.3 时间反演波束赋形系统抗干扰性能分析 | 第40-43页 |
2.3 信道相关性对时间反演MIMO系统性能的影响 | 第43-52页 |
2.3.1 宽带时间反演MIMO系统的时域采样模型 | 第43-46页 |
2.3.2 天线互耦效应与信道相关性 | 第46-47页 |
2.3.3 结果与分析 | 第47-52页 |
2.3.3.1 天线互耦及相关信道矩阵 | 第47-48页 |
2.3.3.2 信道容量的计算与分析 | 第48-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-53页 |
第三章 基于时间反演的脉冲超宽带通信系统关键技术研究 | 第53-81页 |
3.1 基于时间反演的脉冲UWB通信系统模型 | 第53-57页 |
3.2 极化及信道相关效应对时间反演UWB系统的影响 | 第57-65页 |
3.2.1 时间反演UWB系统联合的天线与信道网络模型 | 第58-60页 |
3.2.2 辐射增益及极化传输效应的影响分析 | 第60-65页 |
3.2.2.1 基于时间反演的UWB天线系统描述 | 第60-63页 |
3.2.2.2 基于时间反演的UWB信道容量分析 | 第63-65页 |
3.3 天线传输特性对时间反演UWB系统的影响 | 第65-80页 |
3.3.1 基于天线辐射特性的时间反演UWB系统 | 第66-69页 |
3.3.2 UWB天线的辐射特性参数 | 第69-74页 |
3.3.3 实验测量系统 | 第74-75页 |
3.3.4 结果与分析 | 第75-80页 |
3.4 本章小结 | 第80-81页 |
第四章 基于时间反演的无线功率驱动式通信系统关键技术研究 | 第81-111页 |
4.1 基于相位共轭的无线能量传输阵列设计 | 第82-85页 |
4.2 基于时间反演的大规模MIMO能量发射机阵列设计 | 第85-94页 |
4.2.1 基于时间反演的大规模MIMO能量传输系统结构 | 第85-91页 |
4.2.1.1 大规模MIMO无线功率传输系统 | 第86-89页 |
4.2.1.2 大规模MIMO系统的无线功率传输效率 | 第89-91页 |
4.2.2 基于时间反演的大规模MIMO系统的功率平衡方案 | 第91-94页 |
4.2.2.1 平衡算法的原理和迭代过程 | 第91-92页 |
4.2.2.2 采用平衡算法后的系统性能评估与分析 | 第92-94页 |
4.3 宽带无线功率传输系统发射阵列设计 | 第94-110页 |
4.3.1 宽带无线功率传输系统的功率分配 | 第94-98页 |
4.3.1.1 不考虑整流电路的线性最优传输 | 第96页 |
4.3.1.2 基于非线性整流电路的功率分配 | 第96-98页 |
4.3.2 时间调制阵列及总辐射功率 | 第98-103页 |
4.3.3 系统整流效率的比较 | 第103-110页 |
4.3.3.1 多频带时间调制阵列优化 | 第104-107页 |
4.3.3.2 发射阵列的辐射效率与接收机的整流效率 | 第107-110页 |
4.4 本章小结 | 第110-111页 |
第五章 全文总结与展望 | 第111-114页 |
5.1 本文的研究总结 | 第111-112页 |
5.2 后续工作展望 | 第112-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-128页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第128页 |