摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景、目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 相关理论及技术发展现状 | 第11-14页 |
1.2.1 雷达式通信的原理及发展 | 第11-12页 |
1.2.2 雷达式通信中波形方案的研究现状 | 第12-14页 |
1.3 论文主要内容以及结构安排 | 第14-16页 |
第2章 雷达式通信及其波形自适应设计 | 第16-21页 |
2.1 雷达式通信 | 第16-19页 |
2.1.1 雷达式通信的类型 | 第16-18页 |
2.1.2 雷达式通信的实现 | 第18-19页 |
2.2 波形方案的自适应设计 | 第19-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 高速移动平台下对抗多普勒频移的算法 | 第21-37页 |
3.1 多普勒频移及影响 | 第21-22页 |
3.2 传统对抗多普勒频移的算法 | 第22-25页 |
3.2.1 频偏估计性能指标 | 第22-23页 |
3.2.2 传统经典频偏估计算法 | 第23-25页 |
3.3 改进相位法实现双差分对抗多普勒频移技术 | 第25-36页 |
3.3.1 双差分技术对抗多普勒频移原理分析 | 第26-28页 |
3.3.2 双差分技术抗噪声特性原理分析 | 第28-31页 |
3.3.3 双差分技术的改进相位法实现 | 第31-34页 |
3.3.4 改进相位法实现双差分技术的性能仿真分析 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 双差分结合单/多载波调制波形设计方案 | 第37-48页 |
4.1 双差分结合单载波调制的波形设计 | 第37-40页 |
4.1.1 波形方案具体实现及原理 | 第37-38页 |
4.1.2 方案性能仿真分析 | 第38-39页 |
4.1.3 单载波方案性能比较及其应用 | 第39-40页 |
4.2 双差分结合多载波调制的波形设计 | 第40-47页 |
4.2.1 波形方案具体实现及原理 | 第40-41页 |
4.2.2 方案性能仿真分析 | 第41-45页 |
4.2.3 多载波方案性能比较及其应用 | 第45-47页 |
4.3 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 双差分结合扩频调制的波形设计方案 | 第48-64页 |
5.1 双差分结合直接序列扩频调制的波形设计 | 第48-50页 |
5.1.1 波形方案具体实现及原理 | 第48-49页 |
5.1.2 方案性能仿真分析 | 第49-50页 |
5.2 双差分结合正交补码键控调制的波形设计 | 第50-56页 |
5.2.1 CCK调制解调原理 | 第50-53页 |
5.2.2 波形方案具体实现及原理 | 第53-55页 |
5.2.3 方案性能仿真分析 | 第55-56页 |
5.3 双差分结合分组二进制卷积编码调制的波形设计 | 第56-62页 |
5.3.1 PBCC调制解调原理 | 第57-59页 |
5.3.2 波形方案具体实现及原理 | 第59页 |
5.3.3 方案性能仿真分析 | 第59-62页 |
5.4 扩频调制方案性能比较及其应用 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 基于GNU Radio的波形方案仿真与测试 | 第64-75页 |
6.1 GNU Radio软件平台 | 第64-66页 |
6.1.1 GNU Radio简介 | 第64-65页 |
6.1.2 GNU Radio工作机理 | 第65页 |
6.1.3 GNU Radio的硬件外设 | 第65-66页 |
6.2 基于GNU Radio的改进相位法双差分技术的实现 | 第66-68页 |
6.2.1 改进相位法双差分技术设计 | 第66-67页 |
6.2.2 性能仿真 | 第67-68页 |
6.3 雷达式通信部分波形方案仿真设计及测试 | 第68-74页 |
6.3.1 双差分结合单载波调制波形方案仿真设计 | 第68-70页 |
6.3.2 双差分结合直接序列扩频调制波形方案仿真设计 | 第70-71页 |
6.3.3 波形方案的测试 | 第71-74页 |
6.4 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |