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地铁隧道环境毫米波传播特性的研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-13页
第一章 绪论第13-29页
   ·课题的研究背景与意义第13-14页
   ·隧道内电波传播特性研究及发展第14-16页
   ·主要研究方法及存在的问题第16-26页
     ·研究内容第16-18页
     ·研究方法第18-24页
     ·存在的问题及研究目标第24-26页
   ·论文的主要内容及创新第26-29页
第二章 改进的射线跟踪模型第29-48页
   ·引言第29页
   ·射线跟踪模型第29-34页
     ·路径搜索第30-32页
     ·接收信号功率第32-34页
   ·两个改进的路径搜索法第34-41页
     ·垂直面旋转模型第35-37页
     ·截面投影模型第37-39页
     ·模型的推广第39-40页
     ·接收功率的计算第40-41页
   ·仿真结果第41-47页
     ·新模型与传统方法比较第41-45页
     ·推广模型验证第45-47页
   ·本章小结第47-48页
第三章 隧道中基于 BP 网络的传播预测模型第48-66页
   ·引言第48-49页
   ·神经网络理论基础第49-52页
     ·人工神经网络的发展第49-50页
     ·人工神经网络理论基础第50-52页
   ·误差回传网络第52-56页
     ·误差回传网络概述第52-53页
     ·误差回传网络的函数逼近功能第53-54页
     ·误差回传网络的学习与算法第54-56页
   ·隧道环境中基于BP 网络的电波传播特性预测第56-64页
     ·BP 网络与隧道中电波传播预测第56-57页
     ·单输入单输出BP 网络第57-59页
     ·多输入BP 网络第59-62页
     ·仿真结果第62-64页
   ·本章小结第64-66页
第四章 38GHz 电波传播测量实验及设备开发第66-91页
   ·引言第66页
   ·38GHz 无线传输设备第66-71页
     ·38GHz 发射模块第67页
     ·38GHz 接收模块第67-71页
   ·38GHz 频段电波场强测量系统第71-77页
     ·系统设计目的与设计思想第71页
     ·系统主要设备第71-77页
   ·测量系统的误差测定第77-79页
   ·38GHz 电波传播的路径损耗测量第79-89页
     ·上海地铁9 号线隧道电波传播测量第79-81页
     ·杭州万松岭隧道传播测量第81-83页
     ·上海大学行健楼走廊的传播实验第83-84页
     ·天线对传播特性影响的实验第84-89页
   ·本章小结第89-91页
第五章 地铁隧道中38GHz 电波传播仿真第91-111页
   ·引言第91页
   ·仿真软件第91-93页
     ·仿真的理论基础第91-92页
     ·仿真基本方法及主要参数第92-93页
   ·仿真参数对结果的影响第93-100页
     ·路径损耗与隧道壁相对介电常数的关系第93-95页
     ·路径损耗与隧道壁电导率的关系第95-96页
     ·路径损耗与隧道壁粗糙度的关系第96-98页
     ·最大反射次数的确定第98-100页
   ·仿真模型的标定第100-102页
   ·电波衰减的频率特性第102-104页
   ·电波衰减特性与隧道截面面积的关系第104-106页
   ·隧道弯曲曲率与电波衰减的关系第106-110页
     ·大曲率半径的隧道传播仿真第106-107页
     ·小曲率半径的隧道传播仿真第107-110页
     ·仿真结论第110页
   ·本章小结第110-111页
第六章 隧道中电波传播衰落及时延特性分析第111-127页
   ·引言第111页
   ·大尺度衰落特性第111-116页
     ·测量结果分析第111-113页
     ·测量与仿真比较第113-116页
   ·小尺度衰落第116-119页
     ·信号包络的概率密度函数第116-117页
     ·仿真结果分析第117-119页
   ·时延扩散特性第119-124页
   ·多普勒效应第124-126页
   ·本章小结第126-127页
第七章 总结与展望第127-130页
   ·本论文的主要工作总结第127-128页
   ·未来研究展望第128-130页
参考文献第130-145页
英文缩略语第145-147页
作者在攻读博士学位期间发表论文和申请专利第147-148页
攻读博士学位期间参与的项目第148-149页
致谢第149页

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