基于比特交织编码调制的短波瞬间通信系统关键技术研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
·课题研究的背景及意义 | 第12-14页 |
·短波信道特性 | 第14-16页 |
·多径传播 | 第15页 |
·衰落 | 第15页 |
·多普勒频移和扩展 | 第15-16页 |
·噪声 | 第16页 |
·短波信道对数据传输的影响 | 第16-18页 |
·现代短波通信新技术与新体制 | 第18-21页 |
·短波自适应瞬间通信系统(ABCS) | 第21-23页 |
·ABCS理论基础——短波信道的“多孔性” | 第22页 |
·ABCS特点及应用 | 第22-23页 |
·论文主要工作和内容安排 | 第23-27页 |
第2章 比特交织编码调制技术 | 第27-60页 |
·网格编码调制(TCM)技术 | 第27-30页 |
·比特交织编码调制(BICM)技术 | 第30-40页 |
·基于卷积码的BICM | 第31-33页 |
·基于卷积码的BICM性能分析 | 第33-35页 |
·基于LDPC码的BICM | 第35-37页 |
·基于LDPC码的BICM性能分析 | 第37-40页 |
·迭代译码比特交织编码调制(BICM-ID)技术 | 第40-59页 |
·硬判决反馈BICM-ID | 第41-42页 |
·硬判决反馈BICM-ID性能仿真 | 第42-50页 |
·软判决反馈BICM-ID | 第50-51页 |
·软判决反馈BICM-ID性能仿真 | 第51-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第3章 短波瞬间通信系统的同步技术 | 第60-88页 |
·位同步 | 第60-63页 |
·时钟偏差估计算法 | 第60-61页 |
·插值滤波器的设计 | 第61页 |
·位同步的性能仿真 | 第61-63页 |
·频偏估计 | 第63-73页 |
·频偏对系统性能的影响 | 第63页 |
·传统的频偏估计算法 | 第63-64页 |
·传统的频偏估计算法性能仿真 | 第64-66页 |
·BICM-ID系统的载波频偏估计新方法 | 第66-73页 |
·相偏估计 | 第73-87页 |
·相偏对系统性能的影响 | 第73页 |
·BICM-ID系统中的迭代载波相位同步 | 第73-81页 |
·基于LDPC码的BICM系统的迭代载波相位同步 | 第81-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第4章 短波瞬间通信系统信道均衡技术 | 第88-117页 |
·短波信道均衡技术概述 | 第88-90页 |
·自适应均衡算法 | 第90-94页 |
·LMS算法 | 第91-92页 |
·RLS算法 | 第92-94页 |
·自适应均衡技术 | 第94-100页 |
·线性均衡器 | 第94-95页 |
·判决反馈均衡器 | 第95-96页 |
·Turbo均衡器 | 第96-100页 |
·ISI信道模型 | 第100-101页 |
·基于硬判决BICM-ID系统中的线性均衡 | 第101-102页 |
·基于硬判决BICM-ID系统中的DFE均衡 | 第102-106页 |
·传统的DFE均衡 | 第102-103页 |
·基于Turbo原理的DFE均衡 | 第103-106页 |
·基于硬判决BICM-ID系统中的Turbo均衡 | 第106-111页 |
·SIC均衡性能仿真 | 第106-107页 |
·SIC均衡的改进 | 第107-111页 |
·基于软判决BICM-ID系统中的Turbo均衡 | 第111-114页 |
·Turbo均衡性能仿真 | 第112-113页 |
·Turbo均衡的改进 | 第113-114页 |
·基于LDPC码的BICM系统的Turbo均衡 | 第114-116页 |
·Turbo均衡系统 | 第114-115页 |
·Turbo均衡性能仿真 | 第115-116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
第5章 短波瞬间通信系统信道估计技术 | 第117-125页 |
·迭代信道估计算法 | 第117-119页 |
·基于硬判决的BICM-ID的迭代信道估计 | 第119-122页 |
·迭代信道估计系统 | 第119-120页 |
·仿真结果及分析 | 第120-122页 |
·基于LDPC码的BICM的迭代信道估计 | 第122-124页 |
·迭代信道估计系统 | 第122-123页 |
·仿真结果及分析 | 第123-124页 |
·本章小结 | 第124-125页 |
结论 | 第125-128页 |
参考文献 | 第128-137页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第137-138页 |
致谢 | 第138页 |