基于框架理论的伪噪声通信技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 论文研究背景与实际意义 | 第10-11页 |
1.2 相关技术的发展和国内外研究状况 | 第11-14页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 伪噪声通信技术 | 第15-23页 |
2.1 CDMA的信道模型 | 第15-16页 |
2.2 CDMA中的扩频序列 | 第16-17页 |
2.3 CDMA中的多用户检测技术 | 第17-22页 |
2.3.1 传统检测方法 | 第17-18页 |
2.3.2 多用户检测的概念和分类 | 第18-19页 |
2.3.3 最优多用户检测 | 第19页 |
2.3.4 解相关和最小均方误差多用户检测 | 第19-20页 |
2.3.5 串行干扰抵消和并行干扰抵消多用户检测 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 框架理论 | 第23-27页 |
3.1 空间 | 第23页 |
3.2 基 | 第23-24页 |
3.3 框架 | 第24-26页 |
3.3.1 框架及其算子的定义 | 第24-25页 |
3.3.2 几种特殊的框架 | 第25-26页 |
3.4 本章小结 | 第26-27页 |
第4章 格拉斯曼框架及其构造 | 第27-40页 |
4.1 格拉斯曼框架的定义 | 第27-28页 |
4.2 最优格拉斯曼框架的存在条件 | 第28-29页 |
4.3 现有的格拉斯曼框架构造方法 | 第29-33页 |
4.3.1 Conference矩阵法 | 第29-30页 |
4.3.2 交替投影算法 | 第30-32页 |
4.3.3 遗传算法 | 第32-33页 |
4.4 格拉斯曼框架构造的新方法 | 第33-39页 |
4.4.1 基于最优对称球形编码的实数ETF构造 | 第33-37页 |
4.4.2 基于改进遗传算法的二元ETF构造 | 第37-39页 |
4.5 本章小结 | 第39-40页 |
第5章 最优格拉斯曼序列 | 第40-51页 |
5.1 韦尔奇界 | 第40-42页 |
5.2 WBE序列 | 第42-43页 |
5.3 最优格拉斯曼序列 | 第43-45页 |
5.4 基于最优格拉斯曼序列的多用户检测 | 第45-49页 |
5.5 本章小结 | 第49-51页 |
第6章 总结和展望 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
附录 | 第59页 |