首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--无线通信论文--光波通信、激光通信论文

水下单光子检测可见光通信高效传输技术研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
符号说明第13-14页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 研究背景第14-16页
    1.2 研究现状第16-18页
        1.2.1 泊松信道传输理论研究现状第16-17页
        1.2.2 单光子检测技术研究现状第17页
        1.2.3 单光子检测技术研究动态分析第17-18页
    1.3 论文结构安排及主要创新点第18-24页
第二章 SPAD可见光通信系统模型、接收机设计与星座设计准则第24-34页
    2.1 引言第24页
    2.2 基于SPAD的可见光通信系统模型第24-26页
        2.2.1 SPAD器件物理特性第24-25页
        2.2.2 SPAD可见光通信系统模型第25-26页
        2.2.3 泊松信道最大似然接收机模型第26页
    2.3 Anscombe root接收机模型第26-28页
        2.3.1 Anscombe root变换基础理论第27页
        2.3.2 Anscombe root(AR)接收机模型第27-28页
        2.3.3 AR接收机模型性能分析第28页
    2.4 基于Hellinger距离的星座设计准则第28页
    2.5 数值仿真结果与分析第28-33页
        2.5.1 变量r(AR) 的概率密度函数(PDF)第29-30页
        2.5.2 AR和ML接收机性能比较第30-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第三章 一维Hellinger距离最优星座设计及其低复杂度接收算法第34-48页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 一维能量高效星座设计第35页
    3.3 SPAD水下MIMO可见光通信系统空间编码设计第35-38页
        3.3.1 系统模型第36页
        3.3.2 能量高效空间编码设计第36-38页
    3.4 一维HDO星座低复杂度接收机设计第38-41页
        3.4.1 一维信号的AR接收机结构第39-40页
        3.4.2 一维HDO信号的低复杂度检测第40-41页
    3.5 数值仿真结果与分析第41-47页
        3.5.1 AR和ML接收机性能比较第41-43页
        3.5.2 一维Hellinger距离最优星座性能分析第43-47页
        3.5.3 低复杂度EST接收机性能仿真第47页
    3.6 本章小结第47-48页
第四章 多维Hellinger距离最优星座设计及其低复杂度接收算法第48-64页
    4.1 引言第48页
    4.2 多维能量高效星座设计第48-53页
        4.2.1 信道模型及星座优化问题第49页
        4.2.2 相关数学理论、优化问题的解与证明第49-53页
    4.3 二维HDO星座低复杂度接收机设计第53-57页
        4.3.1 多维信号的AR接收机结构第53-54页
        4.3.2 二维HDO信号低复杂度检测第54-57页
    4.4 数值仿真与分析第57-63页
        4.4.1 AR和ML接收机性能对比第58-60页
        4.4.2 多维Hellinger距离最优星座性能分析第60-63页
        4.4.3 低复杂度接收机性能仿真第63页
    4.5 本章小结第63-64页
第五章 全文总结与展望第64-68页
    一、全文总结第64-65页
    二、工作展望第65-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-75页
作者简历第75页

论文共75页,点击 下载论文
上一篇:仿鲸目动物哨声水声通信技术研究
下一篇:北斗参考框架建立的理论与实验研究