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可见光通信系统容量分析与星座设计

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩略词第15-16页
符号说明第16-18页
第1章 绪论第18-30页
    1.1 研究背景第18-23页
        1.1.1 可见光通信的概念及系统结构第18-19页
        1.1.2 可见光通信的优缺点第19-21页
        1.1.3 可见光通信的研究现状第21-23页
    1.2 前人工作综述第23-26页
        1.2.1 关于容量分析相关工作的综述第24-25页
        1.2.2 关于星座设计相关工作的综述第25-26页
    1.3 论文工作对前人工作的改进点第26-27页
        1.3.1 针对容量分析的改进点第26页
        1.3.2 针对星座设计的改进点第26-27页
    1.4 论文的结构安排和研究内容第27-30页
第2章 点对点可见光通信系统的容量分析第30-48页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 系统模型第31页
    2.3 信道容量分析第31-43页
        2.3.1 容量下界分析第32-34页
        2.3.2 容量上界分析第34-40页
        2.3.3 参数δ的选取及误差分析第40-43页
    2.4 数值结果第43-47页
    2.5 结论第47-48页
第3章 MIMO可见光通信系统的容量分析及接收机位置规划第48-68页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 系统模型第49-51页
        3.2.1 接收信号模型第49-50页
        3.2.2 信道增益第50-51页
        3.2.3 信号约束第51页
    3.3 MIMO VLC的容量下界分析第51-57页
        3.3.1 MIMO系统的容量第51-53页
        3.3.2 子信道的容量下界第53-56页
        3.3.3 MIMO VLC的容量下界第56-57页
    3.4 优化问题的提出与求解第57-62页
        3.4.1 问题的提出第57页
        3.4.2 问题的分析与转化第57-60页
        3.4.3 问题的求解第60-62页
    3.5 数值结果第62-66页
        3.5.1 信道容量的相关结果第62-64页
        3.5.2 接收机位置的相关结果第64-66页
    3.6 结论第66-68页
第4章 室内可见光通信系统的星座设计第68-86页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 系统模型第69页
    4.3 优化问题的提出第69-71页
    4.4 优化问题的求解第71-82页
        4.4.1 两种常见的星座设计第71-72页
        4.4.2 提出的联合星座设计第72-78页
        4.4.3 优化算法的提出第78-80页
        4.4.4 高信噪比下的低复杂度算法第80-82页
    4.5 数值结果第82-84页
    4.6 结论第84-86页
第5章 室外可见光通信系统的星座设计第86-102页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 问题表述第87-91页
        5.2.1 系统模型第87页
        5.2.2 信道模型第87-88页
        5.2.3 信号空间第88-89页
        5.2.4 离准则第89-91页
        5.2.5 问题描述第91页
    5.3 问题求解第91-93页
    5.4 平均星座错误概率分析第93-96页
        5.4.1 相干检测时的ACEP分析第93-94页
        5.4.2 非相干检测时的ACEP分析第94-96页
    5.5 数值结果第96-100页
    5.6 结论第100-102页
第6章 结论与展望第102-104页
    6.1 全文总结第102-103页
    6.2 后续工作展望第103-104页
参考文献第104-112页
博士期间发表的学术论文第112-114页
博士期间参与的项目及获得的科研奖励第114-116页
致谢第116页

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