摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-21页 |
第一章 绪论 | 第21-37页 |
·引言 | 第21页 |
·超宽带技术概述 | 第21-22页 |
·超宽带技术的国内外研发现状与动态 | 第22-25页 |
·超宽带技术的规范与标准化工作 | 第25-31页 |
·超宽带技术的主要应用 | 第31-35页 |
·短距离高速无线多媒体通信应用 | 第31-33页 |
·低速超宽带技术的应用 | 第33-35页 |
·小结 | 第35页 |
·论文主要工作与安排 | 第35-37页 |
第二章 超宽带室内无线信道模型 | 第37-49页 |
·引言 | 第37页 |
·超宽带室内信道多径模型和传播损耗模型 | 第37-40页 |
·Scholtz 超宽带室内多径信道模型 | 第40-41页 |
·Intel超宽带室内信道模型 | 第41-49页 |
·引言 | 第41-42页 |
·路径损耗模型 | 第42-43页 |
·多径模型 | 第43-45页 |
·信道的具体实现 | 第45-49页 |
第三章 脉冲方式超宽带无线系统方案与性能仿真 | 第49-67页 |
·引言 | 第49-54页 |
·脉冲方式超宽带无线通信系统的脉冲波形 | 第49-51页 |
·单脉冲调制技术 | 第51-52页 |
·多脉冲调制与多址技术 | 第52-54页 |
·直接脉冲方式跳时TH 超宽带无线系统方案设计 | 第54-56页 |
·直接脉冲方式直扩DS 超宽带无线系统方案设计 | 第56页 |
·直接脉冲方式超宽带无线系统性能仿真 | 第56-66页 |
·一般室内多径信道下的基本性能仿真 | 第56-60页 |
·Scholtz 室内多径信道下的性能仿真 | 第60-63页 |
·Intel 室内多径信道下的性能仿真 | 第63-66页 |
·本章小结与结论 | 第66-67页 |
第四章 脉冲方式超宽带系统在多用户多径环境下的性能分析. | 第67-89页 |
·引言 | 第67-68页 |
·跳时PPM 超宽带系统多用户性能分析 | 第68-73页 |
·跳时PPM 超宽带系统模型和信号模型 | 第68-69页 |
·跳时PPM 超宽带系统的多用户性能分析 | 第69-73页 |
·直扩BPSK 超宽带系统多用户性能分析 | 第73-82页 |
·直扩BPSK 超宽带系统模型和信号模型 | 第74-75页 |
·直扩BPSK 系统的多用户性能分析 | 第75-78页 |
·仿真与数值分析实例 | 第78-82页 |
·直扩BPSK 超宽带系统用户码研究 | 第82-87页 |
·系统简介 | 第82-83页 |
·用户码分析与仿真 | 第83-87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
第五章 脉冲方式超宽带无线系统与窄带系统的共存性研究 | 第89-97页 |
·引言 | 第89页 |
·FCC 关于共存性的研究 | 第89-90页 |
·IEEE802.116WLAN 窄带系统对脉冲方式超宽带无线系统的干扰 | 第90-96页 |
·引言 | 第90-91页 |
·性能分析 | 第91-94页 |
·性能仿真与结果分析 | 第94-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
第六章 脉冲方式超宽带无线系统收发关键模块的设计与研究 | 第97-121页 |
·引言 | 第97页 |
·跳时PPM 脉冲方式超宽带系统窄脉冲生成电路 | 第97-103页 |
·超高重复频率亚纳秒级窄脉冲生成电路的原理框图设计与分析 | 第98-100页 |
·超高重复频率亚纳秒级窄脉冲生成电路实现与分析 | 第100-103页 |
·直扩BPSK 脉冲方式超宽带系统窄脉冲生成电路 | 第103-105页 |
·直扩BPSK 系统双极性窄脉冲生成电路原理与分析 | 第103-104页 |
·直扩BPSK 系统双极性窄脉冲生成电路实现与分析 | 第104-105页 |
·脉冲方式超宽带无线系统RAKE接收机的研究 | 第105-118页 |
·RAKE 接收机的性能分析 | 第106-108页 |
·RAKE 接收机的信道估计 | 第108-110页 |
·RAKE 接收机及其信道估计的基本实现结构 | 第110-114页 |
·RAKE 接收机及其匹配波形估计的改进实现结构 | 第114-118页 |
·本章小结 | 第118-121页 |
第七章 全文总结与展望 | 第121-125页 |
·论文主要工作和创新点 | 第121-124页 |
·展望 | 第124-125页 |
致谢 | 第125-127页 |
全文参考文献 | 第127-147页 |
攻读博士学位期间的科研项目 | 第147-149页 |
攻读博士学位期间的学术成果 | 第149-152页 |