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基于计算智能的UWB系统发射与检测技术研究

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

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