摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
·研究背景 | 第11-13页 |
·平流层通信系统及其特点 | 第13-19页 |
·平流层通信平台 | 第13-16页 |
·平流层通信系统的特点 | 第16-18页 |
·平流层通信系统的频谱规定 | 第18页 |
·平流层通信系统的多址方式选择 | 第18-19页 |
·平流层通信系统的发展 | 第19-24页 |
·各国实验情况 | 第19-21页 |
·平流层通信系统的研究现状 | 第21-24页 |
·论文的研究思路与组织结构 | 第24-27页 |
第二章 平流层CDMA通信系统模型 | 第27-37页 |
·CDMA扩频技术 | 第27-29页 |
·伪随机码与正交码 | 第29-32页 |
·m序列 | 第30-31页 |
·Gold码 | 第31-32页 |
·正交码 | 第32页 |
·平流层CDMA发送机模型 | 第32-33页 |
·RAKE接收机模型 | 第33-34页 |
·小结 | 第34-37页 |
第三章 平流层通信系统的信道建模 | 第37-61页 |
·无线信道介绍 | 第37-41页 |
·大尺度衰落 | 第37-39页 |
·小尺度衰落 | 第39-41页 |
·一次反射的多径与直射路径存在概率的分析 | 第41-50页 |
·椭球模型 | 第42-43页 |
·摘球模型 | 第43-45页 |
·平流层通信系统的直射路径存在概率 | 第45-50页 |
·无线信道统计特性 | 第50-52页 |
·对数正态过程的统计特性 | 第50-51页 |
·莱斯过程的统计特性 | 第51页 |
·瑞利过程的统计特性及建模 | 第51-52页 |
·平流层信道建模 | 第52-58页 |
·基于半马尔科夫过程的平流层信道建模 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-61页 |
第四章 平流层通信系统的准静止状态研究 | 第61-93页 |
·平流层CDMA通信系统容量分析 | 第61-66页 |
·传统地面CDMA通信系统上行链路容量分析 | 第61-62页 |
·静止状态下平流层CDMA通信系统上行链路容量分析 | 第62-66页 |
·准静止状态下平流层CDMA通信系统的系统性能 | 第66-79页 |
·平台摆动的影响 | 第66-73页 |
·平台位移的影响 | 第73-77页 |
·平台旋转的影响 | 第77-79页 |
·准静止状态下平流层CDMA通信系统的解决方案 | 第79-90页 |
·平流层平台相邻基站联合接收的解决方案 | 第79-83页 |
·平流层平台与地面基站联合组网的解决方案 | 第83-90页 |
·小结 | 第90-93页 |
第五章 平流层多波束覆盖不均匀的研究及解决方案 | 第93-109页 |
·现有多波束覆盖方案介绍 | 第93-96页 |
·ITU在ITU-R M 1456多波束覆盖方案 | 第93页 |
·ITU在ITU-R F 1569多波束覆盖方案 | 第93-94页 |
·嵌入式覆盖方案 | 第94-96页 |
·ITU多波束覆盖方案的评估 | 第96-105页 |
·ITU在ITU-R M 1456多波束覆盖方案评估 | 第96-105页 |
·ITU在ITU-R F 1569多波束覆盖方案评估 | 第105页 |
·ITU多波束覆盖不均匀的解决方案 | 第105-108页 |
·小结 | 第108-109页 |
第六章 总结与展望 | 第109-113页 |
·全文研究工作总结 | 第109-110页 |
·需进一步研究的问题 | 第110-113页 |
参考文献 | 第113-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
作者攻读学位期间发表的学术论文 | 第121页 |