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煤矿井下编码协作MC-CDMA跨层自适应无线传输技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 引言第12-22页
    1.1 研究背景及意义第12-18页
        1.1.1 矿井通信系统概述第12-13页
        1.1.2 多载波码分多址(MC-CDMA)第13-16页
        1.1.3 编码协作通信第16-18页
    1.2 MC-CDMA相关技术研究现状第18-21页
        1.2.1 自适应功率分配研究现状第18-19页
        1.2.2 多用户检测研究现状第19-20页
        1.2.3 峰均功率比抑制研究现状第20页
        1.2.4 时频编码协作HARQ跨层传输研究现状第20-21页
    1.3 论文章节安排第21-22页
2 煤矿井下时频编码协作MC-CDMA基本原理第22-28页
    2.1 井下信道第22-25页
        2.1.1 煤矿井下电磁波传播特性第22-23页
        2.1.2 MC-CDMA子载波信道建模第23-24页
        2.1.3 仿真结果第24-25页
    2.2 MC-CDMA时频编码协作第25-28页
        2.2.1 典型协作用户选择策略第25-26页
        2.2.2 时频编码策略第26-28页
3 煤矿井下时频编码协作MC-CDMA自适应功率分配第28-40页
    3.1 系统模型第28-30页
    3.2 自适应功率分配方案第30-33页
        3.2.1 用户两个时隙信号传输第30-31页
        3.2.2 功率分配比例第31-33页
        3.2.3 自适应功率分配步骤第33页
    3.3 仿真结果第33-38页
    3.4 本章小结第38-40页
4 煤矿井下时频编码协作MC-CDMA多用户检测第40-54页
    4.1 系统模型第40-43页
        4.1.1 巷道模型第40-41页
        4.1.2 协作传输模式第41-43页
    4.2 MC-CDMA时频编码协作传输与功率分配第43-45页
        4.2.1 目标用户和协作用户1个时间周期的时频编码协作传输第43-44页
        4.2.2 目标用户和协作用户间的功率分配第44-45页
    4.3 无通信网络时频编码协作粒子群多用户检测第45-49页
        4.3.1 协作用户解相关粒子群多用户检测第45-48页
        4.3.2 基站解相关粒子群多用户检测第48页
        4.3.3 基站对两时隙检测结果的合并第48-49页
    4.4 仿真结果第49-53页
    4.5 本章小结第53-54页
5 煤矿井下MC-CDMA时频编码协作HARQ联合跨层传输第54-68页
    5.1 系统模型第54-59页
        5.1.1 系统发射和接收处理过程第55-56页
        5.1.2 系统传输方案第56-59页
    5.2 基于SLM相位补偿的MC-CDMA调制第59-61页
        5.2.1 MC-CDMA峰均功率比第59-60页
        5.2.2 SLM相位补偿算法第60-61页
    5.3 时频编码协作HARQ联合跨层传输第61-64页
        5.3.1 时频编码方案第61-62页
        5.3.2 时频编码协作HARQ跨层设计第62-64页
    5.4 仿真结果第64-67页
    5.5 本章小结第67-68页
6 结论第68-70页
参考文献第70-74页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第74-78页
学位论文数据集第78页

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