摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-17页 |
·UWB简介 | 第12-13页 |
·UWB的发展及研究现状 | 第13-15页 |
·本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 一种高频谱利用率的超宽带脉冲波形设计 | 第17-33页 |
·引言 | 第17页 |
·国内外研究情况 | 第17-19页 |
·传统的脉冲设计算法 | 第19-25页 |
·高斯单周期脉冲 | 第19-21页 |
·基于扁长球体波函数(PS pulse)的脉冲设计 | 第21-24页 |
·基于改进的厄尔密特多项式脉冲算法(HP pulse) | 第24-25页 |
·基于高斯脉冲各阶导函数优化组合的超宽带脉冲设计 | 第25-32页 |
·高斯脉冲及其导函数对 UWB信号功率谱分布的影响 | 第25-28页 |
·高斯脉冲微分对功率谱密度的影响 | 第26页 |
·脉冲形成因子α对功率谱密度的影响 | 第26-28页 |
·优化组合 | 第28-29页 |
·仿真 | 第29-31页 |
·结论 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 UWB中一种低复杂度的多用户检测器 | 第33-44页 |
·引言 | 第33-34页 |
·系统模型 | 第34-37页 |
·跳时超宽带与CDMA之间的关系 | 第37-38页 |
·低复杂度多用户检测 | 第38-41页 |
·改进的低复杂度解相关检测器 | 第40-41页 |
·仿真结果 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 DS-CDMA UWB中一种带预处理的多用户检测器 | 第44-66页 |
·引言 | 第44-45页 |
·国内外发展背景 | 第45-48页 |
·该领域的传统方法 | 第48-58页 |
·多用户检测在跳时超宽带中的应用 | 第48-53页 |
·多用户检测在直扩超宽带中的应用 | 第53-58页 |
·采用直扩多址技术的好处 | 第53-55页 |
·多用户检测在直扩多址超宽带(DS-UWB)中的应用 | 第55-58页 |
·DS-CDMA UWB中一种带预处理的多用户检测器 | 第58-62页 |
·系统模型 | 第58-59页 |
·二元二次规划中的强迫规则 | 第59-60页 |
·强迫规则在预处理器中的应用 | 第60-62页 |
·仿真与分析 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第5章 UWB中编码及译码算法研究 | 第66-87页 |
·引言 | 第66-67页 |
·国内外发展情况 | 第67-70页 |
·该领域的一般方法 | 第70-78页 |
·超级正交码 | 第70-71页 |
·跳时超宽带系统模型 | 第71-73页 |
·编码的跳时超宽带系统 | 第73-78页 |
·编码系统的性能分析 | 第73-75页 |
·数值仿真 | 第75-78页 |
·半定正态卷积编码及译码算法 | 第78-82页 |
·数学模型 | 第78-79页 |
·半定初态卷积编码的提出 | 第79-80页 |
·半定初态卷积编码过程 | 第80页 |
·半定初态卷积编码的译码算法 | 第80-82页 |
·半定初态卷积编码的译码算法性能 | 第82-86页 |
·T_(data)与添加零的个数 L的关系 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第6章 室内多个 UWB设备对移动通信终端合成干扰研究 | 第87-108页 |
·引言 | 第87-89页 |
·超宽带无线电简介 | 第87页 |
·超宽带无线电的特点 | 第87-88页 |
·课题研究内容 | 第88-89页 |
·国内外发展情况 | 第89-90页 |
·单个 UWB设备与窄带系统共存 | 第89-90页 |
·多个 UWB设备与窄带系统共存 | 第90页 |
·传统主流方法 | 第90-97页 |
·传统方法1 | 第91-93页 |
·模型的建立 | 第91页 |
·平面分布积分法模型 | 第91-92页 |
·受干扰接收器的性能衰减模型 | 第92-93页 |
·传统方法2 | 第93-97页 |
·模型的建立 | 第93-97页 |
·现代改进算法 | 第97-104页 |
·模型的建立 | 第97-104页 |
·算法仿真与结论 | 第104-107页 |
·算法仿真 | 第104-106页 |
·结论 | 第106-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
结论 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-121页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第121-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
个人简历 | 第123页 |