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低复杂度CPM系统算法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
    1.2 关键技术研究现状第13-15页
    1.3 本文研究内容及章节安排第15-16页
第二章 CPM基本原理第16-28页
    2.1 CPM信号调制原理第16-21页
        2.1.1 CPM信号表示第16-18页
        2.1.2 CPM信号的相位和状态第18-20页
        2.1.3 CPM信号调制器实现第20-21页
    2.2 CPM信号频谱特性及误码性能第21-27页
        2.2.1 CPM的功率谱密度和性能第21-23页
            2.2.1.1 CPM信号的功率谱密度第21-22页
            2.2.1.2 CPM信号的性能第22-23页
        2.2.2 调制参数对CPM功率谱密度的影响第23-26页
            2.2.2.1 CPM的频带利用率第23-24页
            2.2.2.2 调制参数对CPM功率谱密度的影响第24-26页
        2.2.3 调制参数对CPM误码性能的影响第26-27页
    2.3 本章小结第27-28页
第三章 基于PAM分解的CPM相干解调算法第28-48页
    3.1 CPM信号的脉冲幅度调制分解第28-38页
        3.1.1 单调制指数CPM信号的PAM分解第28-35页
            3.1.1.1 二进制CPM信号的PAM分解第28-31页
            3.1.1.2 多进制CPM信号的PAM分解第31-35页
        3.1.2 多调制指数CPM信号的PAM分解第35-38页
    3.2 基于PAM分解的最大似然解调算法第38-44页
        3.2.1 传统CPM最大似然序列检测算法第38-42页
            3.2.1.1 最大似然判决准则第38-39页
            3.2.1.2 Viterbi算法第39-40页
            3.2.1.3 CPM信号的最大似然接收机第40-42页
        3.2.2 基于PAM分解的最优解调算法第42-43页
        3.2.3 基于PAM分解的次优接收原则第43-44页
    3.3 基于PAM分解的解调仿真实例和分析第44-47页
        3.3.1 单调制指数CPM解调仿真实例第45-46页
        3.3.2 双调制指数CPM解调仿真实例第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 基于PAM和辅助数据的CPM系统同步算法第48-66页
    4.1 同步不确定性的来源第48-49页
    4.2 BPSK调制信号作为辅助信号的传统CPM各参数同步第49-51页
    4.3 基于PAM分解的载波频率同步算法第51-59页
        4.3.1 算法模型第51-55页
            4.3.1.1 频偏估计的似然函数及误差信号第51-53页
            4.3.1.2 频偏估计的鉴频S曲线第53-55页
        4.3.2 模块实现第55-56页
        4.3.3 仿真分析第56-59页
    4.4 基于辅助数据的定时同步和初相估计第59-64页
        4.4.1 定时同步算法模型第59页
        4.4.2 初相估计算法模型第59-60页
        4.4.3 模块实现第60-61页
        4.4.4 仿真分析第61-64页
            4.4.4.1 符号定时误差仿真第61-62页
            4.4.4.2 相位同步仿真第62-64页
    4.5 CPM系统整体同步结构第64-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第五章 双调制指数CPM系统方案设计与仿真第66-72页
    5.1 系统设计第66-69页
        5.1.1 突发模式下帧结构设计第66-68页
        5.1.2 发射机结构第68页
        5.1.3 接收机结构第68-69页
    5.2 系统仿真与分析第69-71页
        5.2.1 系统性能分析第69-70页
        5.2.2 系统复杂度分析第70-71页
    5.3 本章小结第71-72页
第六章 总结与展望第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-78页
攻读硕士期间取得的研究成果第78-79页

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