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全双工微波通信数字域自干扰抑制方法研究与实现

摘要第5-6页
abstract第6-7页
缩略词表第14-15页
主要数学符号表第15-16页
第一章 绪论第16-20页
    1.1 研究背景与意义第16-17页
    1.2 研究内容与贡献第17页
    1.3 论文结构及内容安排第17-20页
第二章 全双工系统关键技术及现状第20-35页
    2.1 全双工系统概述第20-21页
    2.2 全双工系统研究现状第21-23页
    2.3 全双工系统关键技术第23-34页
        2.3.1 无线电结构第24-25页
        2.3.2 被动自干扰抑制第25-27页
        2.3.3 射频自干扰抑制第27-28页
        2.3.4 数字自干扰抑制第28-34页
    2.4 小结第34-35页
第三章 全双工微波通信系统设计第35-56页
    3.1 需求分析第35-36页
        3.1.1 功能需求第35页
        3.1.2 性能指标第35-36页
    3.2 帧结构设计第36-38页
    3.3 信号处理流程第38-39页
        3.3.1 发射端第38-39页
        3.3.2 接收端第39页
    3.4 数字域自干扰抑制方法设计第39-55页
        3.4.1 算法公式推导第39-47页
        3.4.2 性能仿真第47-55页
    3.5 小结第55-56页
第四章 系统逻辑设计与数字干扰抵消模块实现第56-85页
    4.1 开发环境第56-57页
    4.2 系统逻辑设计第57-59页
        4.2.1 发射端顶层设计第57-58页
        4.2.2 接收端顶层设计第58-59页
    4.3 数字干扰抵消顶层设计第59-61页
    4.4 数字干扰抵消子模块设计第61-82页
        4.4.1 FFT变换第61-62页
        4.4.2 接收数据缓存第62-67页
        4.4.3 干扰抵消第67-77页
        4.4.4 并行数据合并第77-79页
        4.4.5 IFFT变换第79-80页
        4.4.6 信号功率计算第80-82页
    4.5 资源损耗分析第82-84页
    4.6 小结第84-85页
第五章 测试与分析第85-94页
    5.1 测试平台第85-86页
    5.2 发射机功能测试第86-88页
        5.2.1 测试场景第86-87页
        5.2.2 测试方案第87页
        5.2.3 测试结果第87-88页
    5.3 接收机功能测试第88-90页
        5.3.1 测试场景第88-89页
        5.3.2 测试方案第89页
        5.3.3 测试结果第89-90页
    5.4 数字干扰抵消性能测试第90-93页
        5.4.1 测试场景第90-91页
        5.4.2 测试方案第91页
        5.4.3 测试结果第91-93页
    5.5 小结第93-94页
第六章 结束语第94-96页
    6.1 论文总结和主要贡献第94-95页
    6.2 下一步工作的建议第95-96页
致谢第96-97页
参考文献第97-101页
个人简历第101-102页
攻读硕士学位期间的研究成果第102-103页

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