摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第15-21页 |
1.1 选题背景及意义 | 第15-17页 |
1.2 超宽带技术的国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.3 本论文的研究内容及结构安排 | 第19-21页 |
第2章 MB-OFDMUWB原理及同步和信道估计算法 | 第21-37页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 MB-OFDMUWB信号的简介 | 第21-27页 |
2.2.1 MB-OFDMUWB的频谱划分 | 第22页 |
2.2.2 MB-OFDMUWB时频码技术 | 第22-23页 |
2.2.3 MB-OFDMUWB信号的收发机结构 | 第23-24页 |
2.2.4 基于IM/DDMB-OFDM UWBoF系统原理 | 第24-27页 |
2.3 基于GolayTS与TSs定时同步技术的原理 | 第27-31页 |
2.3.1 基于GolayTS的定时同步技术 | 第27-29页 |
2.3.2 基于TSs的定时同步技术 | 第29-31页 |
2.4 基于GolayTS与TSs的信道估计技术的简介 | 第31-33页 |
2.4.1 基于GolayTS的信道估计技术 | 第31-32页 |
2.4.2 基于TSs的信道估计技术 | 第32-33页 |
2.5 导频辅助的信道估计LS和MMSE算法的简介 | 第33-36页 |
2.5.1 信道估计LS算法原理 | 第34-35页 |
2.5.2 信道估计MMSE算法原理 | 第35-36页 |
2.6 小结 | 第36-37页 |
第3章 基于预补偿结合ISFA方案的研究 | 第37-56页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 GolayTS和TSs联合同步与信道估计的性能比较 | 第38-43页 |
3.2.1 系统机理 | 第38-40页 |
3.2.2 基于GolayTS和TSs联合同步与信道估计的仿真结果分析 | 第40-43页 |
3.3 导频辅助的信道估计LS和MMSE算法性能比较 | 第43-46页 |
3.4 预补偿方案原理 | 第46-47页 |
3.5 简化的TSs辅助符号同步和信道估计方案 | 第47页 |
3.6 实验装置和参数设置 | 第47-50页 |
3.7 实验结果及分析 | 第50-54页 |
3.8 小结 | 第54-56页 |
第4章 基于ISFA窗口最优化方案的UWBoF系统 | 第56-66页 |
4.1 引言 | 第56-57页 |
4.2 基于TSs的最优化ISFA信道估计方案 | 第57-58页 |
4.3 仿真系统及结果分析 | 第58-61页 |
4.4 实验装置和结果 | 第61-65页 |
4.5 小结 | 第65-66页 |
第5章 基于预补偿结合DFT-spread方案UWB系统 | 第66-79页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 降PAPR技术的相关算法比较 | 第66-67页 |
5.3 数字限幅和DFT-spread抑制PAPR技术比较 | 第67-69页 |
5.4 CF和DFT-spread抑制PAPR技术的仿真结果比较 | 第69-71页 |
5.5 预补偿结合DFT-spread技术的原理 | 第71-73页 |
5.6 预补偿结合DFT-spread技术的仿真装置和参数设置 | 第73-75页 |
5.7 仿真结果和讨论 | 第75-78页 |
5.8 小结 | 第78-79页 |
第6章 基于OCT预编码和LDPC编码结合技术的MB-OFDM UWBoF系统 | 第79-92页 |
6.1 引言 | 第79页 |
6.2 基于OCT预编码的MB-OFDM UWBoF系统仿真设置 | 第79-81页 |
6.3 系统仿真结果和分析 | 第81-84页 |
6.4 LDPC编码的基本原理 | 第84-87页 |
6.5 基于OCT预编码结合LDPC编码方案的系统仿真 | 第87-89页 |
6.6 基于OCT预编码结合LDPC编码方案的仿真结果和分析 | 第89-91页 |
6.7 小结 | 第91-92页 |
结论 | 第92-95页 |
参考文献 | 第95-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
附录A 攻读博士学位期间已发表与待发表的论文 | 第106-107页 |
附录B 攻读博士学位期间参与的科研课题 | 第107页 |