无人机通信中编码与调制的几个关键技术
第一章 无人机及无人机通信技术发展综述 | 第1-21页 |
§1.1 无人机发展综述 | 第11页 |
§1.2 无人机系统组成 | 第11-13页 |
§1.3 无人机的通信体制 | 第13-14页 |
§1.4 无人机通信的特点 | 第14-15页 |
1 信道状态参数恢复困难 | 第14-15页 |
2 接收信号信噪比变化范围大 | 第15页 |
3 实时性要求较高 | 第15页 |
§1.5 无人机通信中编码与调制的关键技术 | 第15-18页 |
1 高性能差分解调技术 | 第15-16页 |
2 自适应信道编码技术 | 第16-17页 |
3 低延迟的分集技术 | 第17-18页 |
§1.6 本文的研究内容和主要成果 | 第18-21页 |
第二章 非相干MDPSK多码元估计算法 | 第21-35页 |
§2.1 研究背景 | 第21-23页 |
§2.2 多码元差分解调 | 第23-27页 |
§2.3 数据判决反馈解调方案 | 第27-29页 |
§2.4 多码元参考相位估值解调算法 | 第29-32页 |
§2.5 仿真结果 | 第32-35页 |
第三章 基于波形编码的调制方式 | 第35-64页 |
§3.1 研究背景 | 第35-39页 |
§3.2 格形编码调制 | 第39-42页 |
§3.3 衰落信道中格形编码调制的设计准则 | 第42-50页 |
1 理想相干解调性能准则 | 第44-46页 |
2 差分相干解调性能准则 | 第46-50页 |
§3.4 多维格形编码调制 | 第50-54页 |
§3.5 格形编码调制的差分解调与多码元差分解调 | 第54-58页 |
1 高斯加性噪声下多码元差分解调算法 | 第55-56页 |
2 衰落信道下多码元差分检测算法 | 第56-58页 |
§3.6 自适应格形编码调制 | 第58-64页 |
1 自适应格形编码调制方案 | 第59-62页 |
2 信噪比估计算法 | 第62-64页 |
第四章 基于发射分集的编码调制技术 | 第64-97页 |
§4.1 研究背景 | 第64-67页 |
§4.2 分集 | 第67-69页 |
§4.3 空时格码 | 第69-79页 |
1 慢衰落信道下设计准则 | 第69-74页 |
2 快衰落信道下编码准则 | 第74-79页 |
§4.4 一种适用于DS-SS系统的空时格码 | 第79-84页 |
1、 系统模型 | 第80-81页 |
2、 空时编码构造准则 | 第81-82页 |
3、 基于最优距离卷积码的分支重量选取 | 第82-83页 |
4、 仿真结果 | 第83-84页 |
§4.5 正交空时分组码 | 第84-87页 |
1 设计准则 | 第84-85页 |
2 实正交方阵 | 第85-86页 |
3 编码方案 | 第86-87页 |
§4.6 空时分组码的复正交设计 | 第87-93页 |
§4.7 正交发射分集编码调制 | 第93-97页 |
第五章 全文总结与展望 | 第97-99页 |
§5.1 论文主要工作 | 第97-98页 |
§5.2 有待进一步研究的问题 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-106页 |
作者在攻读博士学位期间所发表的论文 | 第106页 |
作者在攻读博士学位期间所参与的主要科研项目 | 第106页 |
作者在攻读博士学位期间所获得的主要奖励 | 第106-107页 |
致谢 | 第107页 |