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 |