摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 课题背景与研究意义 | 第14-15页 |
1.2 研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 基于OFDM的高速移动无线通信系统物理层算法研究现状 | 第16-18页 |
1.2.2 基于OFDM的宽带卫星通信系统研究现状 | 第18-19页 |
1.2.3 OFDM/TDM及其信道估计算法的研究现状 | 第19-20页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第20-22页 |
1.4 论文结构 | 第22-24页 |
1.5 本章参考文献 | 第24-31页 |
第二章 无线信道传播特性及OFDM技术 | 第31-50页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 无线信道传播特性 | 第31-40页 |
2.2.1 无线信道衰落模型 | 第32-34页 |
2.2.2 无线信道衰落的主要特性 | 第34-37页 |
2.2.3 高速移动环境下的快衰落信道 | 第37-38页 |
2.2.4 宽带卫星通信系统信道模型 | 第38-40页 |
2.3 OFDM技术的基本原理 | 第40-45页 |
2.3.1 OFDM的调制和解调 | 第40-42页 |
2.3.2 OFDM的保护间隔与循环前缀 | 第42-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-47页 |
2.5 本章参考文献 | 第47-50页 |
第三章 基于OFDM的高速移动无线通信系统物理层算法研究 | 第50-84页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 高速移动环境下的信道估计算法 | 第50-66页 |
3.2.1 导频插入方式与导频间隔 | 第52-53页 |
3.2.2 基于OFDM的无线通信系统的信道估计算法 | 第53-55页 |
3.2.3 适用于高速移动无线通信系统的信道估计算法 | 第55-60页 |
3.2.4 算法仿真 | 第60-66页 |
3.3 高速移动环境下的多普勒频移估计算法 | 第66-79页 |
3.3.1 多普勒频移估计算法 | 第67-72页 |
3.3.2 自适应的多普勒频移估计算法 | 第72-74页 |
3.3.3 算法仿真 | 第74-79页 |
3.4 本章小结 | 第79-80页 |
3.5 本章参考文献 | 第80-84页 |
第四章 基于OFDM/TDM的宽带卫星通信系统空中接口设计 | 第84-111页 |
4.1 引言 | 第84-85页 |
4.2 基于OFDM/TDM的宽带卫星通信系统前向链路传输方案设计 | 第85-89页 |
4.2.1 宽带卫星通信系统协议 | 第86-88页 |
4.2.2 基于OFDM/TDM宽带卫星通信系统前向链路设计 | 第88-89页 |
4.3 KA波段宽带卫星通信信道的建模 | 第89-92页 |
4.4 基于OFDM/TDM的宽带卫星通信系统传输方案性能分析 | 第92-106页 |
4.4.1 OFDM/TDM传输技术的基本原理 | 第92-96页 |
4.4.2 OFDM-TDM对PAPR的抑制作用 | 第96-99页 |
4.4.3 自适应编码调制方案 | 第99-103页 |
4.4.4 信道编码方案 | 第103-106页 |
4.5 本章小结 | 第106-108页 |
4.6 本章参考文献 | 第108-111页 |
第五章 基于OFDM/TDM的宽带卫星通信系统的信道估计 | 第111-131页 |
5.1 引言 | 第111-112页 |
5.2 导频及导频处的信道估计 | 第112-116页 |
5.2.1 OFDM/TDM 导频结构 | 第112-113页 |
5.2.2 导频处的信道估计算法 | 第113-114页 |
5.2.3 导频的选择 | 第114-116页 |
5.3 变换域去噪频域内插的信道估计算法 | 第116-121页 |
5.3.1 算法原理 | 第116-119页 |
5.3.2 噪声方差估计方法 | 第119-120页 |
5.3.3 算法仿真 | 第120-121页 |
5.4 时域滤波DCT插值去噪的信道估计算法 | 第121-128页 |
5.4.1 时域滤波的过程 | 第121-122页 |
5.4.2 DCT插值算法原理 | 第122-124页 |
5.4.3 算法的具体实现步骤 | 第124-125页 |
5.4.4 算法仿真 | 第125-128页 |
5.5 本章小结 | 第128-129页 |
5.6 本章参考文献 | 第129-131页 |
第六章 总结与展望 | 第131-134页 |
6.1 总结 | 第131-132页 |
6.2 展望 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
攻读学位期间发表论文和参加科研项目情况 | 第135页 |