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MIMO卫星通信信道容量和空时编码技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第12-13页
缩略词第13-15页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 研究背景及意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-19页
        1.2.1 MIMO卫星通信信道的国内外研究现状第16-18页
        1.2.2 空时编码技术的研究现状分析第18-19页
    1.3 本文的主要研究内容第19-21页
第二章 MIMO卫星通信信道特性及信道容量第21-53页
    2.1 引言第21页
    2.2 卫星移动通信信道传输特性第21-26页
        2.2.1 传输损耗第21-22页
        2.2.2 多径传播和多径衰落第22-23页
        2.2.3 阴影效应第23-24页
        2.2.4 多普勒效应第24-26页
    2.3 MIMO卫星通信信道统计模型第26-44页
        2.3.1 卫星移动信道建模时常用的概率分布函数第26-28页
        2.3.2 陆地卫星移动通信信道模型第28-30页
        2.3.3 MIMO宽带陆地移动卫星信道模型第30-44页
    2.4 MIMO系统容量分析第44-51页
        2.4.1 MIMO系统模型第44页
        2.4.2 确定的MIMO信道的容量第44-46页
        2.4.3 MIMO信道各态历经容量第46-48页
        2.4.4 MIMO信道中断容量第48-50页
        2.4.5 终端环境和卫星高度角对容量的影响第50-51页
    2.5 本章小结第51-53页
第三章 分集技术及空时分组编码研究第53-74页
    3.1 引言第53页
    3.2 分集技术第53-57页
        3.2.1 分集的类型第54-55页
        3.2.2 L阶分集的系统模型第55-56页
        3.2.3 最大比合并第56-57页
    3.3 空时编码系统第57-61页
        3.3.1 空时码的分类第58页
        3.3.2 空时编码的模型第58-60页
        3.3.3 空时编码的性能分析第60-61页
    3.4 空时编码设计准则和性能指标第61-62页
    3.5 Alamouti编码第62-67页
        3.5.1 Alamouti空时编码器第63-64页
        3.5.2 合并和最大似然译码第64-65页
        3.5.3 多接收天线系统第65-66页
        3.5.4 Alamouti码的性能仿真第66-67页
    3.6 正交空时分组码第67-69页
        3.6.1 正交空时分组码的编码第67-68页
        3.6.2 正交空时分组码的译码第68页
        3.6.3 Rayleigh信道下的STBC性能仿真第68-69页
    3.7 LMS信道下的STBC编码第69-72页
        3.7.1 不同环境下的STBC性能第69-70页
        3.7.2 不同卫星高度角情况下的STBC性能第70-72页
    3.8 本章小结第72-74页
第四章 空时网格编码研究第74-86页
    4.1 引言第74页
    4.2 空时网格码的编码译码方案第74-76页
        4.2.1 STTC编码器结构第74-76页
        4.2.2 STTC码的译码方案第76页
    4.3 Rayleigh信道下STTC编码第76-79页
        4.3.1 STTC编码器状态数及分集阶数的影响第76-78页
        4.3.2 Rayleigh信道下三种编码方式的性能比较第78-79页
    4.4 LMS信道下STTC编码的性能第79-83页
        4.4.1 不同环境下的STTC性能第79-80页
        4.4.2 不同高度角下的STTC性能第80-83页
    4.5 LMS信道下的STTC和STBC性能比较第83-85页
    4.6 本章小结第85-86页
第五章 总结与展望第86-89页
    5.1 论文主要研究成果第86-88页
    5.2 进一步研究的建议第88-89页
参考文献第89-93页
致谢第93-94页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第94页

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