摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
专用术语注释表 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 几种多天线技术的简介 | 第12-14页 |
1.2.1 阵列天线 | 第12-13页 |
1.2.2 智能天线 | 第13页 |
1.2.3 分集接收 | 第13-14页 |
1.2.4 MIMO 技术 | 第14页 |
1.3 多天线接收技术的发展概况 | 第14-17页 |
1.4 论文的主要研究内容及结构安排 | 第17-20页 |
第二章 阵列天线 OFDM 系统的理论基础 | 第20-32页 |
2.1 无线通信场景 | 第20-22页 |
2.1.1 无线信道的衰落 | 第20-21页 |
2.1.2 多径衰落 | 第21页 |
2.1.3 多普勒频移 | 第21-22页 |
2.2 OFDM 无线通信系统 | 第22-26页 |
2.2.1 OFDM 基本原理 | 第22-24页 |
2.2.2 OFDM 无线通信系统框图 | 第24-25页 |
2.2.3 OFDM 接收机的关键模块 | 第25-26页 |
2.3 阵列天线接收技术 | 第26-31页 |
2.3.1 阵列天线接收的基本原理 | 第26-28页 |
2.3.2 阵列天线的基本结构 | 第28-30页 |
2.3.3 阵列天线接收的信号模型 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 阵列天线接收的波束形成和 DOA 估计技术 | 第32-45页 |
3.1 波束形成技术 | 第32-37页 |
3.1.1 波束形成原理 | 第32-33页 |
3.1.2 波束形成的准则 | 第33-35页 |
3.1.3 波束形成准则的性能对比 | 第35-37页 |
3.2 DOA 估计技术 | 第37-40页 |
3.2.1 MUSIC 算法 | 第37-38页 |
3.2.2 ESPRIT 算法 | 第38-40页 |
3.3 算法仿真与分析 | 第40-44页 |
3.3.1 波束形成的算法仿真 | 第40-42页 |
3.3.2 信号到达角估计的算法仿真 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 基于阵列天线的多径信号接收方法 | 第45-56页 |
4.1 多径衰落对 OFDM 无线通信系统的影响 | 第45-46页 |
4.2 相干多径信号的空间平滑技术 | 第46-48页 |
4.2.1 前向空间平滑 | 第46-47页 |
4.2.2 后向空间平滑 | 第47-48页 |
4.3 基于联合 DOA 估计和波束形成的多径信号接收方法 | 第48-53页 |
4.3.1 多径信号接收的数学模型 | 第48-50页 |
4.3.2 基于阵列天线 OFDM 接收机的详细工作流程 | 第50-51页 |
4.3.3 多径信号接收的空间平滑 | 第51-52页 |
4.3.4 多径信号接收的 DOA 估计 | 第52页 |
4.3.5 多径信号接收的波束形成 | 第52-53页 |
4.4 仿真结果及性能分析 | 第53-55页 |
4.4.1 仿真条件及参数选择 | 第53-54页 |
4.4.2 仿真结果及性能分析 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 基于阵列天线的信号参数估计 | 第56-68页 |
5.1 多普勒频移对 OFDM 无线通信系统的影响 | 第56-57页 |
5.2 阵列信号参数估计在 OFDM 系统中的应用 | 第57-58页 |
5.3 基于阵列天线的信号参数估计算法 | 第58-64页 |
5.3.1 联合角度-频率估计的 ESPRIT 算法 | 第58-62页 |
5.3.2 联合角度-时延估计的 ESPRIT 算法 | 第62-64页 |
5.4 仿真结果及性能分析 | 第64-67页 |
5.4.1 联合角度-频率估计 ESPRIT 算法仿真 | 第64-66页 |
5.4.2 联合角度-时延估计 ESPRIT 算法仿真 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 论文总结 | 第68-69页 |
6.2 论文的后续展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文和专利 | 第73-74页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |