摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
缩略语 | 第12-14页 |
符号表 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-33页 |
·超宽带技术概述 | 第15-18页 |
·课题研究背景与意义 | 第18-20页 |
·国内外研究现状 | 第20-31页 |
·窄带干扰躲避技术 | 第21-26页 |
·窄带干扰抑制技术 | 第26-30页 |
·超宽带系统中的窄带干扰抑制 | 第30-31页 |
·本文的主要研究内容 | 第31-33页 |
第二章 系统模型 | 第33-47页 |
·超宽带信号模型 | 第33-34页 |
·干扰信号模型 | 第34-39页 |
·AR干扰模型 | 第35-37页 |
·带通干扰模型 | 第37-39页 |
·超宽带室内信道模型 | 第39-43页 |
·超宽带信号的匹配滤波接收 | 第43-45页 |
·假设和约定 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第三章 AWGN信道中的窄带干扰抑制 | 第47-85页 |
·扩频系统的抗干扰能力 | 第48-49页 |
·直扩系统无抑制AWGN增益的证明 | 第49-60页 |
·DS-SS系统的基带模型 | 第49-52页 |
·DS-SS系统在无干扰的AWGN信道中的误码率性能 | 第52-58页 |
·DS-SS系统在无干扰的AWGN信道中的信噪比性能 | 第58-60页 |
·一种增强的码辅助干扰抑制技术 | 第60-79页 |
·基于EVS序列的码辅助干扰技术 | 第61-68页 |
·EVS序列的计算复杂度分析 | 第68-70页 |
·相关讨论 | 第70-73页 |
·数值结果 | 第73-79页 |
·一种用于提高码辅助技术性能的扩频序列选择方案 | 第79-84页 |
·基于向量相似度理论的扩频序列选择方案 | 第79-80页 |
·扩频序列选择方案的复杂度分析 | 第80-81页 |
·数值结果 | 第81-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第四章 频率选择性信道中的窄带干扰抑制 | 第85-97页 |
·用于提高干扰抑制性能的超宽带RAKE接收机 | 第85-87页 |
·基于EVS序列的码辅助技术在多径信道中的性能 | 第87-92页 |
·一种用于提高RAKE接收机干扰抑制性能的MMSE分集合并技术 | 第92-94页 |
·扩频序列选择方案在多径信道中的性能 | 第94-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
第五章 AR干扰作用下几种干扰抑制技术性能分析 | 第97-131页 |
·基于线性预测滤波器和线性内插滤波器的干扰抑制技术 | 第97-103页 |
·AR模型的极点位置对干扰抑制性能的影响 | 第103-106页 |
·强AR干扰作用下线性内插滤波器和传统的码辅助技术性能比较 | 第106-110页 |
·线性内插滤波器与码辅助技术自适应实现复杂度分析 | 第110-120页 |
·基于LMS算法的自适应码辅助技术 | 第111-114页 |
·基于LMS算法的自适应线性内插滤波器 | 第114-116页 |
·基于RLS算法的自适应码辅助技术 | 第116-118页 |
·基于快速RLS算法的自适应线性内插滤波器 | 第118-120页 |
·AR干扰作用下滤波器的抽头数与干扰抑制性能的关系 | 第120-127页 |
·多个AR干扰作用下的干扰抑制问题 | 第127-129页 |
·本章小结 | 第129-131页 |
第六章 带通干扰作用下几种干扰抑制技术性能分析 | 第131-148页 |
·强带通干扰作用下线性内插滤波器和传统的码辅助技术性能比较 | 第131-135页 |
·带通干扰作用下线性预测和线性内插滤波器的频率响应特性 | 第135-138页 |
·带通干扰作用下滤波器的抽头数与干扰抑制性能的关系 | 第138-141页 |
·带通干扰带通中心频率的变化对干扰抑制性能的影响 | 第141-143页 |
·多个带通干扰作用下的干扰抑制问题 | 第143-146页 |
·本章小结 | 第146-148页 |
第七章 全文总结 | 第148-154页 |
·主要贡献及结论 | 第148-151页 |
·研究展望 | 第151-154页 |
参考文献 | 第154-164页 |
附录一 命题3-3 的证明 | 第164-167页 |
攻读博士学位期间已经发表或录用的论文 | 第167-169页 |
攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第169-170页 |
致谢 | 第170页 |