第一章 前言 | 第1-12页 |
·应用背景 | 第9-10页 |
·本文研究的主要内容 | 第10-12页 |
第二章 扩频通信的基本理论 | 第12-26页 |
·扩频通信基本理论概述 | 第12-20页 |
·扩频通信的理论基础 | 第12-13页 |
·扩频通信的基本性能指标 | 第13-14页 |
·直接扩频系统 | 第14-16页 |
·直扩系统的数学模型 | 第16-17页 |
·直扩系统的抗干扰特性 | 第17-18页 |
·直接扩频系统的 LPD 特性 | 第18-20页 |
·扩频序列概述 | 第20-23页 |
·扩频序列的特性要求及伪随机序列的特点 | 第21-23页 |
·直扩技术在码分多址移动通信系统中的应用 | 第23-26页 |
·码分多址的概念 | 第23-24页 |
·CDMA 网络的容量 | 第24-26页 |
第三章 自编码扩频通信的理论基础及应用 | 第26-39页 |
·自编码扩频通信的原理 | 第26-30页 |
·自编码扩频通信系统基本模型 | 第26-29页 |
·自编码扩频序列的随机性能 | 第29-30页 |
·单用户自编码扩频系统性能分析 | 第30-31页 |
·自编码扩频通信的多址特性 | 第31-32页 |
·基本自编码直扩通信系统存在的问题 | 第32-33页 |
·自编码技术在其它扩频方式中的应用 | 第33-39页 |
·自编码跳时系统 | 第33-36页 |
·自编码跳频系统 | 第36-39页 |
第四章 自编码扩频序列的产生方法 | 第39-48页 |
·现有自编码扩频通信的信源随机化方法 | 第39-42页 |
·信源压缩编码技术概述 | 第39-41页 |
·扰码和解扰的方法 | 第41-42页 |
·用伪随机码对信源进行调制的方法 | 第42页 |
·利用现代谱估计 AR 参数模型实现信源随机化的研究 | 第42-48页 |
·AR 参数模型自编码扩频序列产生方法 | 第43-48页 |
·参数模型谱估计的基本思想 | 第43-44页 |
·AR 模型提取扩频码的具体实现 | 第44-48页 |
第五章 自编码扩频序列特性的研究 | 第48-61页 |
·自编码扩频序列的相关性分析 | 第48-53页 |
·相关特性理论分析及实验仿真 | 第48-53页 |
·自编码扩频(SESS)序列的码平衡性和游程特性分析 | 第53-56页 |
·AR 模型提取扩频序列的码平衡性分析 | 第53-54页 |
·AR-SESS 系统扩频序列的游程特性分析 | 第54-56页 |
·AR-SESS 扩频序列的线性复杂度分析 | 第56-61页 |
·最佳线形复杂度的概念 | 第56-57页 |
·AR-SESS 扩频序列线形复杂度的分析 | 第57-59页 |
·AR-SESS 扩频序列线形复杂度性能的稳定性 | 第59-61页 |
第六章 AR-SESS 系统的性能研究 | 第61-81页 |
·AR-SESS 系统的蒙特卡罗仿真模型 | 第61-62页 |
·单用户 AR-SESS 系统的性能分析 | 第62-75页 |
·扩频因子 N 对系统性能的影响 | 第62-63页 |
·AR-SESS 系统 AR 模型阶数p 的确定 | 第63-71页 |
·使扩频码足够随机化的p 阶数选择标准 | 第63-66页 |
·控制自干扰和错误传播的最佳 AR 滤波阶数p 选择. | 第66-71页 |
·白高斯噪声信道下 AR-SESS 系统性能分析及仿真结果.. | 第71-74页 |
·关于自编码扩频系统性能的基本理论 | 第71页 |
·AR-SESS 系统性能的理论分析 | 第71-72页 |
·AR-SESS 系统性能仿真及分析 | 第72-74页 |
·AR-SESS 系统在瑞利衰落信道下的仿真结果 | 第74-75页 |
·多用户 AR 自编码扩频系统的性能分析 | 第75-81页 |
·AR 自编码多址系统性能分析 | 第75-76页 |
·AR-SEMA 系统性能仿真结果及分析 | 第76-78页 |
·AR-SEMA 系统的多址容量分析 | 第78-81页 |
第七章 结束语 | 第81-83页 |
·本文所做工作与结论 | 第81-82页 |
·下一步研究工作 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
附录 | 第88-89页 |
附录 1 Berlekamp-Massey(BM)算法 | 第88-89页 |
个人简历 | 第89页 |