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脉冲超宽带通信的欠采样方法研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-18页
第一章 绪论第18-32页
   ·超宽带无线电的研究背景第18-25页
     ·UWB 技术发展历史第20-21页
     ·UWB 技术的定义第21-22页
     ·UWB 技术的优点第22-24页
     ·UWB 技术的应用第24-25页
   ·脉冲超宽带通信系统设计中存在的挑战第25-27页
   ·研究方法和意义第27-29页
   ·本文的主要研究内容和贡献第29-30页
   ·论文结构和内容安排第30-32页
第二章 欠奈奎斯特率采样技术第32-42页
   ·ADC 器件的局限性第32-33页
   ·现有的欠采样方法及其缺陷分析第33-35页
     ·时间交替ADC第33-34页
     ·滤波器组ADC第34-35页
     ·频率信道化ADC第35页
   ·本文采用的欠采样方法及其改进第35-41页
     ·有限新息率采样方法第35-37页
     ·带通采样方法第37-39页
     ·频域采样方法第39-41页
   ·本章小结第41-42页
第三章 非带限冲激串信号的低通采样和重建方法第42-59页
   ·引言第42-43页
   ·非带限信号的采样方法第43-46页
     ·低通滤波限制信号带宽第43-44页
     ·小波采样第44-46页
   ·有限新息率信号模型第46-48页
     ·参数信号模型第46-47页
     ·新息率的定义第47-48页
   ·非带限冲激串信号的低通采样系统结构第48-52页
     ·采样的内积表达方法第48-49页
     ·系统结构第49-52页
   ·重建算法第52-55页
     ·最小二乘零化滤波重建算法第52-54页
     ·奇异值分解重建算法第54-55页
   ·仿真结果与分析第55-57页
     ·冲激串信号重建结果第55-56页
     ·重建算法的误差性能第56-57页
   ·本章小结第57-59页
第四章 脉冲超宽带信号的带通欠采样和重建方法第59-81页
   ·引言第59-60页
   ·有限新息率UWB 信号模型第60-62页
   ·带通欠采样系统结构第62-66页
     ·带通欠采样第62-64页
     ·系统结构第64-66页
   ·重建算法第66-71页
     ·最小二乘零化滤波重建算法第66-67页
     ·奇异值分解重建算法第67-68页
     ·总体最小二乘重建算法第68-69页
     ·ESPRIT 重建算法第69-71页
   ·仿真和实验结果第71-79页
     ·重建算法的误差性能第72-76页
     ·波形重建结果第76页
     ·实验结果第76-79页
   ·本章小结第79-81页
第五章 基于频域采样技术的超宽带数字接收机设计方法第81-101页
   ·引言第81-82页
   ·UWB 信号与信道模型第82-84页
     ·UWB 信号模型第82页
     ·信道模型第82-84页
     ·接收信号模型第84页
   ·频域采样结构第84-94页
     ·量化模型第84-85页
     ·频域滤波器组第85-88页
     ·脉冲UWB 信号的频域采样第88-93页
     ·频域滤波器组中的量化噪声第93页
     ·最优化比特分配第93-94页
   ·频域UWB 数字接收机设计第94-98页
     ·频域同步第95-96页
     ·频域信道估计第96-97页
     ·频域解调第97-98页
   ·频域UWB 数字接收机的性能第98-100页
   ·本章小结第100-101页
第六章 全文总结和未来的研究方向第101-104页
   ·本文贡献第101-102页
   ·下一步的工作建议和未来研究方向第102-104页
参考文献第104-116页
致谢第116-117页
个人简历第117-118页
本文作者已发表、录用和在审的文章第118-120页
本文作者在攻读博士学位期间参加的科研项目第120-121页

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