第一章 绪论 | 第1-27页 |
1.1 无线数字通信的发展 | 第11-12页 |
1.2 相关的背景技术 | 第12-19页 |
1.2.1 OFDM调制解调技术 | 第12-16页 |
1.2.2 小波理论在数字调制中的应用 | 第16-18页 |
1.2.3 扩频系统抗干扰 | 第18-19页 |
1.3 本文的主要内容与成果 | 第19-22页 |
本章参考文献 | 第22-27页 |
第二章 无线传输信道 | 第27-37页 |
2.1 路径损耗 | 第27-28页 |
2.1.1 自由空间传播模型 | 第27-28页 |
2.2 阴影遮挡 | 第28页 |
2.3 多径衰落 | 第28-34页 |
2.3.1 多径衰落信道中信号的统计特性 | 第29页 |
2.3.2 多径信道的冲激响应模型及信道参数 | 第29-32页 |
2.3.3 衰落信道的类型 | 第32-34页 |
2.4 无线通信系统常见干扰 | 第34-35页 |
2.5 小结 | 第35-36页 |
本章参考文献 | 第36-37页 |
第三章 降低OFDM信号PAPR的方法 | 第37-52页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 降低 OFDM信号PAPR的常见方法 | 第37-40页 |
3.3 基于子块幅度加权的方法 | 第40-41页 |
3.4 基于子块幅度加权的预设门限循环移位优化方法 | 第41-49页 |
3.4.1 分块方法 | 第41-42页 |
3.4.2 循环移位优化算法 | 第42-43页 |
3.4.3 仿真实验与讨论 | 第43-49页 |
3.5 小结 | 第49-50页 |
本章参考文献 | 第50-52页 |
第四章 基于小波包的M元多载波扩频系统 | 第52-72页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 小波理论与基于小波的多载波扩频系统 | 第53-55页 |
4.3 基于小波包的 M元多载波扩频系统 | 第55-65页 |
4.3.1 系统模型 | 第55-56页 |
4.3.2 系统性能分析 | 第56-62页 |
4.3.3 仿真实验及其结论 | 第62-65页 |
4.4 基于正交循环码的小波包 M元多载波扩频系统 | 第65-67页 |
4.4.1 系统结构 | 第65-66页 |
4.4.2 复杂度分析 | 第66-67页 |
4.4.3 仿真实验数值结果 | 第67页 |
4.5 小结 | 第67-69页 |
本章参考文献 | 第69-72页 |
第五章 基于变换域的多载波扩频系统抗干扰 | 第72-90页 |
5.1 扩频系统抗干扰概述 | 第72-75页 |
5.1.1 基于预测的窄带干扰抑制技术 | 第72-73页 |
5.1.2 基于变换域的窄带干扰抑制技术 | 第73-74页 |
5.1.3 码辅助技术 | 第74-75页 |
5.2 基于变换域抗干扰处理的小波包多载波扩频系统 | 第75-80页 |
5.2.1 系统模型 | 第76-78页 |
5.2.2 基于小波包变换域的门限剔除器 | 第78-79页 |
5.2.3 仿真实验与相关讨论 | 第79-80页 |
5.3 M元多载波扩频系统变换域抗干扰 | 第80-86页 |
5.3.1 系统模型 | 第80-81页 |
5.3.2 抗干扰性能研究及仿真实验 | 第81-86页 |
5.4 小结 | 第86-87页 |
本章参考文献 | 第87-90页 |
第六章 多载波扩频系统中单音干扰估计与去除 | 第90-106页 |
6.1 引言 | 第90-91页 |
6.2 系统模型 | 第91-92页 |
6.3 基于 DFT变换域的干扰参数估计与抵消新方法 | 第92-95页 |
6.4 仿真实验与结论 | 第95-103页 |
6.4.1 干扰参数估计误差 | 第95-97页 |
6.4.2 多载波扩频系统单音干扰抵消的性能 | 第97-100页 |
6.4.3 M元多载波扩频系统中单音干扰抵消性能研究 | 第100-103页 |
6.5 小结 | 第103-104页 |
本章参考文献 | 第104-106页 |
第七章 总结与展望 | 第106-108页 |
致谢 | 第108-110页 |
攻读博士学位期间所取得的研究成果 | 第110-111页 |