摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9-11页 |
1.2 研究现状及存在的问题 | 第11-15页 |
1.2.1 研究现状 | 第11-15页 |
1.2.2 现阶段研究存在的问题 | 第15页 |
1.3 论文创新点 | 第15-16页 |
1.4 主要内容和章节安排 | 第16-18页 |
第二章 信道的传播特性和研究方法 | 第18-38页 |
2.1 信道的传播特性 | 第18-25页 |
2.1.1 大尺度特性 | 第19-23页 |
2.1.2 小尺度特性 | 第23-25页 |
2.2 信道模型分类 | 第25-28页 |
2.2.1 经验模型 | 第25-26页 |
2.2.2 确定性模型 | 第26-27页 |
2.2.3 随机模型 | 第27-28页 |
2.3 无线信道测量方法 | 第28-34页 |
2.3.1 直接射频脉冲法 | 第29-30页 |
2.3.2 滑动相关法 | 第30-32页 |
2.3.3 频域信道探测 | 第32-33页 |
2.3.4 多天线信道测量 | 第33-34页 |
2.4 本论文的研究方法 | 第34-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 CW测量平台 | 第38-47页 |
3.1 测量原理 | 第38-39页 |
3.2 测试点选择 | 第39-41页 |
3.3 测量平台 | 第41-44页 |
3.4 误差校正和扫频测试 | 第44-45页 |
3.5 数据采集 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 数据分析方法 | 第47-58页 |
4.1 数据预处理 | 第47-51页 |
4.2 损耗模型 | 第51-55页 |
4.2.1 Close In reference损耗模型 | 第51-52页 |
4.2.2 Close In reference with XPD损耗模型 | 第52-54页 |
4.2.3 Floating Intercept损耗模型 | 第54-55页 |
4.3 研究内容 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 损耗模型拟合分析 | 第58-76页 |
5.1 3.5GHz分析结果 | 第58-63页 |
5.1.1 3.5GHz接收机 4.5 米分析结果 | 第58-60页 |
5.1.2 3.5GHz接收机 7.8 米拟合结果 | 第60-63页 |
5.2 28GHz分析结果 | 第63-67页 |
5.2.1 28GHz接收机 4.5 米拟合结果 | 第63-65页 |
5.2.2 28GHz接收机 7.8 米拟合结果 | 第65-67页 |
5.3 39GHz分析结果 | 第67-71页 |
5.3.1 39GHz接收机 4.5 米拟合结果 | 第67-69页 |
5.3.2 39GHz接收机 7.8 米拟合结果 | 第69-71页 |
5.4 综合分析 | 第71-75页 |
5.4.1 同频段不同接收机高度分析 | 第71-73页 |
5.4.2 同接收机高度不同频段分析 | 第73-74页 |
5.4.3 综合分析以及规律总结 | 第74-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-77页 |
6.1 论文总结 | 第76页 |
6.2 后续研究展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第81-82页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第82-83页 |
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |