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LEO卫星CDMA上行链路功率控制算法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究的背景与意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状与分析第11-15页
    1.3 本文的主要研究内容第15-17页
第2章 功率控制基础策略研究第17-30页
    2.1 功率控制准则第17-18页
    2.2 基于信干噪比平衡准则的功率控制算法第18-21页
        2.2.1 分布式约束功率控制算法第18-21页
    2.3 基于博弈论的功率控制算法第21-25页
        2.3.1 博弈论基础第21-22页
        2.3.2 基于博弈论的Koskie-Gajic算法第22-24页
        2.3.3 基于博弈论的Zhao Chenglin算法第24-25页
    2.4 算法仿真及分析第25-29页
        2.4.1 仿真参数设置第25-26页
        2.4.2 仿真结果及分析第26-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第3章 基于时延补偿的闭环功率控制算法研究第30-50页
    3.1 闭环功率控制系统对数线性模型第30-33页
        3.1.1 卫星模型第30-31页
        3.1.2 用户模型第31页
        3.1.3 信道模型第31-32页
        3.1.4 闭环功率控制系统简化模型第32-33页
    3.2 基于传统Smith预测器的闭环功率控制算法第33-35页
        3.2.1 传统Smith预测器的功率控制结构第33-34页
        3.2.2 传统Smith预测器的时延补偿分析第34-35页
    3.3 基于多模Smith预测器的闭环功率控制算法第35-40页
        3.3.1 多模Smith预测器的功率控制结构第35-36页
        3.3.2 多模功率更新信号第36-37页
        3.3.3 多模Smith预测器的概率计算第37-39页
        3.3.4 多模Smith预测器的时延补偿分析第39-40页
    3.4 改进型的闭环功率控制算法第40-43页
        3.4.1 改进型闭环功率控制架构第40-41页
        3.4.2 自适应滤波器第41-43页
    3.5 算法仿真及分析第43-49页
        3.5.1 仿真参数设置第43-44页
        3.5.2 低轨卫星时延模型第44-45页
        3.5.3 仿真结果及分析第45-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第4章 上行链路功率控制系统的设计第50-68页
    4.1 系统架构设计第50-52页
    4.2 上行链路发射机设计第52-56页
        4.2.1 上行链路物理信道第52-53页
        4.2.2 上行链路发射机架构第53-54页
        4.2.3 扩频第54-55页
        4.2.4 加扰第55-56页
    4.3 上行链路接收机设计第56-58页
        4.3.1 上行链路接收机架构第56-57页
        4.3.2 解扰第57-58页
        4.3.3 解扩第58页
    4.4 闭环功率控制系统设计第58-63页
        4.4.1 信干噪比测量算法第59-61页
        4.4.2 功率控制指令设计第61页
        4.4.3 增益步长调整算法第61-63页
    4.5 闭环功率控制系统仿真及分析第63-67页
        4.5.1 仿真参数设置第63-64页
        4.5.2 仿真结果及分析第64-67页
    4.6 本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-74页
致谢第74页

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