摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
符号说明 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.2 课题主要内容及选题意义 | 第14-19页 |
1.2.1 噪声相关性概述 | 第14-16页 |
1.2.2 传统的分集技术概述 | 第16-17页 |
1.2.3 反相对称法的基本思路 | 第17-19页 |
1.3 本课题的主要目标和意义 | 第19-21页 |
1.4 本章小结 | 第21-22页 |
第二章 反相对称法及其抗噪声性能的研究 | 第22-42页 |
2.1 关于噪声 | 第22-33页 |
2.1.1 噪声的基本概念和分类 | 第22-24页 |
2.1.2 相邻信道噪声的相关性研究 | 第24-33页 |
2.2 反相对称法及其抗噪声性能 | 第33-38页 |
2.2.1 反相对称法的基本原理 | 第33-35页 |
2.2.2 反相对称法的抗噪声性能分析 | 第35-38页 |
2.3 两个关键问题 | 第38-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 基于反相对称法的时域分集技术 | 第42-76页 |
3.1 基于反相对称法的分集技术设计思路 | 第43-46页 |
3.2 时域噪声相关性的测试 | 第46-49页 |
3.3 时域反相对称法的系统仿真实现 | 第49-56页 |
3.3.1 时域反相对称法发送端的 PISM 编码过程 | 第49-50页 |
3.3.2 时域反相对称法在接收端的 PISM 解码过程 | 第50-51页 |
3.3.3 系统仿真及抗噪声性能测试 | 第51-56页 |
3.4 将反相对称法应用于 CDMA 技术(PIS-CDMA) | 第56-63页 |
3.5 PIS-CDMA 抗噪声性能的理论分析 | 第63-66页 |
3.6 PIS-CDMA 的系统实现 | 第66-75页 |
3.6.1 扩频码序列设计 | 第67-69页 |
3.6.2 扩频调制模块设计 | 第69-70页 |
3.6.3 反相对称编码模块设计 | 第70页 |
3.6.4 发射模块总体仿真实现 | 第70-71页 |
3.6.5 匹配滤波器设计 | 第71-73页 |
3.6.6 反相对称解码模块设计 | 第73-75页 |
3.7 本章小结 | 第75-76页 |
第四章 基于反相对称的频域分集技术 | 第76-88页 |
4.1 传统的 OFDM 技术 | 第76-79页 |
4.1.1 OFDM 的优点 | 第77页 |
4.1.2 OFDM 的缺陷 | 第77-78页 |
4.1.3 频域反相对称法 | 第78-79页 |
4.2 将反相对称法应用于 OFDM 技术(PIS-OFDM) | 第79-84页 |
4.2.1 PIS-OFDM 的基本原理 | 第79-82页 |
4.2.2 PIS-OFDM 抗噪声性能的理论分析 | 第82-83页 |
4.2.3 PIS-OFDM 系统仿真及性能分析 | 第83-84页 |
4.3 PIS-OFDM 技术中各模块的 FPGA 实现方法 | 第84-87页 |
4.3.1 串/井转换电路的实现 | 第85页 |
4.3.2 QPSK 映射模块 | 第85-86页 |
4.3.3 PISM 调制模块 | 第86-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-88页 |
第五章 基于反相对称法的空域分集技术 | 第88-96页 |
5.1 传统的 MIMO 技术 | 第88-89页 |
5.2 空域反相对称法 | 第89页 |
5.3 将反相对称法应用于 MIMO 多天线技术(PIS-MIMO)的理论研究 | 第89-93页 |
5.3.1 PIS-MIMO 的基本原理 | 第90-91页 |
5.3.2 PIS-MIMO 抗噪声性能的理论分析 | 第91-93页 |
5.3.3 PIS-MIMO 系统的性能仿真及性能分析 | 第93页 |
5.4 本章小结 | 第93-96页 |
第六章 总结与展望 | 第96-102页 |
6.1 研究成果和结论 | 第97-98页 |
6.2 本文主要工作和创新点 | 第98-99页 |
6.3 展望 | 第99-102页 |
参考文献 | 第102-108页 |
图表索引 | 第108-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第113页 |