无线光扩频通信信道的理论分析与实验研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 无线光通信技术概述 | 第10-11页 |
1.2 紫外光通信发展现状 | 第11-14页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.3 研究目的及意义 | 第14页 |
1.4 论文结构与主要工作 | 第14-16页 |
第二章 非视距紫外通信信道的建模分析 | 第16-36页 |
2.1 基于蒙特卡罗法的紫外非视距信道模型 | 第16-31页 |
2.1.1 非视距紫外信道建模 | 第17-18页 |
2.1.2 基于蒙特卡罗法的信道脉冲响应建模 | 第18-21页 |
2.1.3 仿真结果与实验验证 | 第21-31页 |
2.2 紫外通信距离上限推算 | 第31-33页 |
2.3 不同天气情况下的信道脉冲响应仿真 | 第33-35页 |
2.3.1 不同天气情况下的大气参数 | 第33-34页 |
2.3.2 不同天气情况下的信道脉冲响应仿真 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 基于直接序列扩频的高速紫外光通信方案 | 第36-53页 |
3.1 扩频技术原理 | 第36-39页 |
3.1.1 扩频通信的理论依据 | 第36-37页 |
3.1.2 扩频通信的特点 | 第37-38页 |
3.1.3 扩频通信的分类 | 第38-39页 |
3.2 紫外直接序列扩频仿真 | 第39-44页 |
3.2.1 仿真系统结构 | 第39-41页 |
3.2.2 仿真结果分析 | 第41-44页 |
3.3 紫外直接序列扩频实验 | 第44-51页 |
3.3.1 多数逻辑判断法解扩 | 第44-45页 |
3.3.2 接收端同步方法 | 第45-46页 |
3.3.3 紫外扩频系统实验平台 | 第46-49页 |
3.3.4 紫外扩频系统实验 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 基于扩频的RAKE接收机的实现 | 第53-59页 |
4.1 分集技术与合并技术 | 第53-54页 |
4.1.1 分集技术 | 第53-54页 |
4.1.2 合并技术 | 第54页 |
4.2 RAKE接收原理 | 第54-55页 |
4.3 系统性能仿真与结果分析 | 第55-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 总结与展望 | 第59-61页 |
5.1 研究工作总结 | 第59-60页 |
5.2 存在的问题及未来工作展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第66页 |