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基于LED交通灯的无线光通信系统分析与设计

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 绪论第11-18页
   ·研究背景和意义第11-13页
   ·国内外研究现状和难点第13-16页
   ·论文研究内容第16-17页
   ·全文的组织安排第17-18页
第二章 LED交通灯通信模型与信道衰减分析第18-36页
   ·ITCS中的可见光通信第18-21页
     ·可见光ITCS终端通信构架第18-20页
     ·可见光ITCS终端通信特点第20-21页
   ·路口空间的通信模型第21-27页
     ·数学模型的建立第21-23页
     ·模型下的光发射和传输第23-27页
   ·空气的吸收、散射及湍流效应第27-31页
     ·分子对可见光的吸收第27-28页
     ·粒子对可见光的散射第28-29页
     ·湍流引起的闪烁损耗第29-31页
   ·天气因素对可见光的衰减第31-34页
     ·雾衰减第31-33页
     ·雨衰减第33页
     ·雪衰减第33-34页
   ·本章小结第34-36页
第三章 LED交通灯无线通信系统性能分析第36-51页
   ·调制方式对通信性能的影响第36-41页
     ·调制方式的选择第36-38页
     ·PPM调制的信号传输第38-41页
   ·无线光接收的噪声分析第41-44页
     ·散粒噪声第41-42页
     ·热噪声第42页
     ·暗电流噪声第42-43页
     ·码间串扰和其它噪声第43页
     ·系统中噪声仿真说明第43-44页
   ·直接检测接收的通信性能第44-49页
     ·晴朗天气下的性能仿真第45-46页
     ·典型天气下的性能仿真第46-49页
   ·本章小结第49-51页
第四章 新型抗衰落接可见光通信接收机设计第51-71页
   ·总体方案设计第51-52页
   ·波长选择光学接收系统设计第52-57页
     ·单滤波片波长选择第54-55页
     ·双滤波片波长选择第55-57页
   ·基于最小均方误差的均衡滤波第57-60页
   ·采用神经网络的时间分集接收设计第60-66页
     ·典型分集和合并方式第61-62页
     ·相似性选择合并方式设计第62-64页
     ·相似性选择的神经网络实现第64-66页
   ·抗衰落接收的系统性能第66-69页
     ·最大可靠传输距离第66-68页
     ·可接收的信息量第68-69页
   ·本章小结第69-71页
第五章 动态传输仿真平台建立与实现第71-79页
   ·仿真平台设计及各模块设计第71-75页
     ·发射模块第71-73页
     ·信道及衰减模块第73-74页
     ·光探测接收模块第74-75页
   ·系统构建及动态工作模拟第75-79页
第六章 总结与展望第79-81页
   ·总结第79-80页
   ·展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-87页
攻读硕士学位期间发表的论文第87-88页
攻读硕士学位期间参与的科研项目第88页

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