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自适应天线抗干扰技术

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-6页
目录第6-9页
图表索引第9-11页
缩略词第11-13页
第一章 绪论第13-24页
 §1.1 单信道CDMA抗干扰技术第14-16页
 §1.2 多信道CDMA抗干扰技术第16-18页
 §1.3 自适应阵的参考信号提取和AFC第18-19页
 §1.4 提高扩频信号抗干扰性能的途径第19-20页
 §1.5 论文概述第20-21页
 §1.6 论文的研究性成果第21-24页
第二章 空时信道第24-33页
 §2.1 路径损耗第24-25页
 §2.2 多径强度分布第25-26页
 §2.3 慢衰落和快衰落第26-30页
 §2.4 天线阵列响应第30-31页
 §2.5 散射环境第31-33页
第三章 自适应天线阵列参考信号提取第33-65页
 §3.1 引言第33-34页
 §3.2 系统结构和进入抗干扰稳态的前提条件第34-37页
 §3.3 自适应阵列门限信干噪比第37-40页
 §3.4 参考信号提取过程分析第40-55页
  3.4.1 自适应阵列初始权值第41页
  3.4.2 搜索速率第41-42页
  3.4.3 搜索/跟踪转换时刻第42-44页
  3.4.4 跟踪环路带宽第44-47页
  3.4.5 参考环路的环路增益、信号归一化和载波相位第47-49页
  3.4.6 参考信号产生环路滤波器带宽B_l的选取第49页
  3.4.7 自适应门限第49-51页
  3.4.8 阵列收敛速度第51-52页
  3.4.9 本地PN码和阵输出信号及天线接收信号的延时调整第52-55页
 §3.5 仿真实验第55-63页
  3.5.1 自适应阵进入抗干扰稳态的暂态过程第55-56页
  3.5.2 参考信号提取技术改进后的性能第56-63页
 §3.6 结论第63-65页
第四章 自适应阵列中的AFC第65-80页
 §4.1 引言第65-67页
 §4.2 自适应阵列中AFC频差估计的系统结构第67-74页
  4.2.1 基于多天线的AFC频差估计第69-71页
  4.2.2 基于单天线的AFC频差估计第71-72页
  4.2.3 PN码捕获与跟踪第72-74页
 §4.3 多径情况下AFC精度分析第74-75页
 §4.4 天线阵列的AFC频差估计第75-77页
 §4.5 载波的粗同步第77页
 §4.6 仿真结果第77-79页
 §4.7 结论第79-80页
第五章 非扩频信号的自适应天线抗干扰第80-91页
 §5.1 引言第80页
 §5.2 系统模型第80-82页
 §5.3 系统结构及其算法分析第82-85页
 §5.4 系统性能分析第85-87页
 §5.5 系统动态仿真第87-90页
 §5.6 结论第90-91页
第六章 降秩盲空时自适应阵列第91-105页
 §6.1 引言第91-92页
 §6.2 系统模型及其结构第92-96页
 §6.3 系统性能第96-98页
  6.3.1 空时系统传递函数第96-97页
  6.3.2 系统响应第97-98页
 §6.4 参考信号产生第98-101页
  6.4.1 本地同步PN码第98-100页
  6.4.2 参考信号r(k)第100-101页
 §6.5 仿真结果第101-104页
 §6.6 结论第104-105页
第七章 结论和下一步的研究工作第105-108页
 §7.1 论文总结第105-106页
 §7.2 下一步的研究工作第106-108页
致谢第108-109页
参考文献第109-122页
 第一章参考文献第109-112页
 第二章参考文献第112-113页
 第三章参考文献第113-114页
 第四章参考文献第114-116页
 第五章参考文献第116页
 第六章参考文献第116-117页
 第七章及课题研究时参阅的其它文献第117-122页
附录A 自适应阵延时调整的微分差分方程稳态解第122-123页
攻读博士期间(待)发表的论文第123-124页
论文相关的科研成果和项目第124页

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