摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 无线光通信概述 | 第12-18页 |
1.1.1 紫外光通信 | 第14-15页 |
1.1.2 可见光通信 | 第15-18页 |
1.2 短距离无线光通信技术研究现状 | 第18-25页 |
1.2.1 紫外光通信研究现状 | 第18-21页 |
1.2.2 可见光通信研究现状 | 第21-25页 |
1.3 论文的组织结构及主要创新点 | 第25-29页 |
1.3.1 论文的组织结构 | 第25-27页 |
1.3.2 论文的主要创新点 | 第27-29页 |
第二章 非视距紫外通信信道的建模分析 | 第29-47页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 基于蒙特卡罗法的紫外非视距通信信道模型 | 第29-38页 |
2.2.1 蒙特卡罗法 | 第29-30页 |
2.2.2 基于蒙特卡罗法的紫外非视距通信信道模型 | 第30-35页 |
2.2.3 仿真结果与实验验证 | 第35-38页 |
2.3 不同天气情况下的大气参数 | 第38-42页 |
2.3.1 大气参数 | 第39-41页 |
2.3.2 非对称因子 | 第41-42页 |
2.4 不同天气情况下信道损耗仿真结果 | 第42-45页 |
2.4.1 短距离信道损耗仿真 | 第43-44页 |
2.4.2 长距离信道损耗仿真 | 第44-45页 |
2.5 本章小结 | 第45-47页 |
第三章 紫外光通信系统性能分析 | 第47-66页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 紫外通信系统结构 | 第47-51页 |
3.2.1 积分清零滤波器 | 第48-51页 |
3.3 四种调制方式下的系统误码率 | 第51-54页 |
3.3.1 OOK调制方式误码率分析 | 第52页 |
3.3.2 K-PPM调制方式误码率分析 | 第52-53页 |
3.3.3 K-DPIM调制方式误码率分析 | 第53页 |
3.3.4 K-DPPM调制方式误码率分析 | 第53-54页 |
3.4 信道模型 | 第54-60页 |
3.4.1 基于实测数据的信道损耗拟合模型 | 第54-55页 |
3.4.2 实测噪声分析 | 第55-60页 |
3.5 系统误码特性分析 | 第60-64页 |
3.5.1 仿真系统参数设定 | 第61页 |
3.5.2 通信系统误码率与信道损耗关系 | 第61-62页 |
3.5.3 通信系统误码率与通信距离关系 | 第62-63页 |
3.5.4 通信系统误码率与通信速率关系 | 第63-64页 |
3.6 本章小结 | 第64-66页 |
第四章 紫外光通信系统的性能提升方案与实验 | 第66-92页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 滑动均值滤波器技术 | 第66-77页 |
4.2.1 滑动均值滤波器原理 | 第68-69页 |
4.2.2 滑动均值滤波器的性能仿真 | 第69-72页 |
4.2.3 滑动均值滤波器效果的实验验证 | 第72-77页 |
4.3 基带直接序列扩频的无线光通信方案 | 第77-91页 |
4.3.1 扩频通信的理论依据 | 第77-78页 |
4.3.2 直接序列扩频通信特点 | 第78-80页 |
4.3.3 无线光通信中直接序列扩频的技术实现 | 第80-89页 |
4.3.4 紫外扩频通信误码率性能测试 | 第89-91页 |
4.4 本章小结 | 第91-92页 |
第五章 基于DTMF的可见光室内定位技术方案 | 第92-120页 |
5.1 引言 | 第92页 |
5.2 室内定位技术 | 第92-97页 |
5.2.1 室内定位算法综述 | 第94-96页 |
5.2.2 室内定位算法性能指标 | 第96-97页 |
5.3 DTMF技术原理 | 第97-100页 |
5.3.1 DTMF信号结构 | 第97-99页 |
5.3.2 DTMF信号解码算法及频谱 | 第99-100页 |
5.4 基于DTMF的可见光室内定位技术 | 第100-118页 |
5.4.1 系统结构 | 第100-104页 |
5.4.2 基于DTMF信号的可见光室内定位算法 | 第104-112页 |
5.4.3 定位算法精度的研究 | 第112-118页 |
5.5 本章小结 | 第118-120页 |
第六章 论文总结与展望 | 第120-123页 |
6.1 取得的研究成果与创新点 | 第120-121页 |
6.2 存在问题及未来工作展望 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-130页 |
附录:缩略语 | 第130-133页 |
致谢 | 第133-135页 |
攻读博士期间的学术成果 | 第135页 |