摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1-1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1-2 研究现状与研究方法概述 | 第11-14页 |
1-2-1 UWB 系统的历史与现状 | 第11-12页 |
1-2-2 发射电路及其脉冲全局优化设计 | 第12-13页 |
1-2-3 UWB 系统多发射、多接收机研究 | 第13页 |
1-2-4 多用户检测优化技术 | 第13-14页 |
1-3 本文主要研究内容和结构安排 | 第14-17页 |
1-3-1 主要研究内容 | 第14-16页 |
1-3-2 论文结构安排 | 第16-17页 |
第二章 基于计算智能的优化算法研究 | 第17-28页 |
2-1 粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization) | 第17-23页 |
2-1-1 粒子群优化算法原理 | 第17-19页 |
2-1-2 粒子群优化算法的改进 | 第19-22页 |
2-1-3 改进粒子群优化算法的性能测试 | 第22-23页 |
2-2 支持向量机(Support Vector Machine) | 第23-27页 |
2-2-1 支持向量机(SVM)原理 | 第23页 |
2-2-2 改进的支持向量机—相关向量机 | 第23-27页 |
2-3 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 基于进化计算的发射脉冲优化设计与实现 | 第28-42页 |
3-1 UWB 脉冲波形设计概说 | 第28-29页 |
3-2 典型UWB 无线通信系统的原理 | 第29-30页 |
3-2-1 超宽带无线通信系统发射脉冲原理 | 第29页 |
3-2-2 TH-PPM 系统 | 第29-30页 |
3-2-3 典型DS-BPSK 系统 | 第30页 |
3-3 典型超宽带脉冲的实现原理 | 第30-34页 |
3-3-1 高斯系列脉冲 | 第30-31页 |
3-3-2 Hermite 正交脉冲 | 第31-33页 |
3-3-3 PSWF 正交脉冲 | 第33页 |
3-3-4 三种典型脉冲的特点分析 | 第33-34页 |
3-4 UWB 脉冲波形的设计与改进 | 第34-38页 |
3-4-1 普通高斯脉冲电路的设计与改进 | 第34-36页 |
3-4-2 PSO 算法对高通滤波器电路参数的优化 | 第36-38页 |
3-5 UWB 波形仿真与分析 | 第38-41页 |
3-5-1 高斯脉冲发射电路仿真波形分析 | 第38-40页 |
3-5-2 噪声仿真与分析 | 第40-41页 |
3-6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 UWB 系统多发射、多接收机研究 | 第42-64页 |
4-1 UWB 多发射多接收系统的信道 | 第42-48页 |
4-1-1 系统信道模型 | 第42-47页 |
4-1-2 多发射多接收信道容量 | 第47-48页 |
4-2 UWB 多发射多接收系统的发射机信道传输矩阵优化 | 第48-53页 |
4-2-1 UWB 多发射多接收机信道复用模型 | 第48-50页 |
4-2-2 UWB 多发射多接收系统发射机的信道传输矩阵优化 | 第50-53页 |
4-3 多发射多接收系统的智能接收机 | 第53-56页 |
4-3-1 研究的背景 | 第53-54页 |
4-3-2 智能接收机模型 | 第54-56页 |
4-4 实验仿真与测试 | 第56-63页 |
4-4-1 UWB 多发射多接收系统信道容量的实验仿真 | 第59-61页 |
4-4-2 UWB 多发射多接收系统时分复用调度优化的实验仿真 | 第61-62页 |
4-4-3 UWB 多发射多接收系统中智能接收机模型实验仿真 | 第62-63页 |
4-5 本章小结 | 第63-64页 |
第五章UWB 多用户检测技术 | 第64-76页 |
5-1 多用户检测技术概说 | 第64-66页 |
5-2 多用户检测算法描述 | 第66-67页 |
5-3 UWB 多用户检测模型 | 第67-74页 |
5-3-1 模型建立和参数设置 | 第67-70页 |
5-3-2 仿真分析与性能对比 | 第70-74页 |
5-4 本章小结 | 第74-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
6-1 结论和创新点 | 第76-77页 |
6-2 下一步研究工作 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第87页 |