摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号和缩略词说明 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 论文的研究背景 | 第12-16页 |
1.1.1 CBTC系统概述 | 第12-13页 |
1.1.2 IEEE 802.11标准 | 第13-16页 |
1.1.3 IEEE 802.11对CBTC的干扰影响 | 第16页 |
1.2 CBTC无线干扰的研究方法及研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 CBTC无线干扰的研究方法 | 第16-17页 |
1.2.2 CBTC无线干扰的研究现状 | 第17-19页 |
1.3 论文选题的意义 | 第19页 |
1.4 论文的主要工作及结构安排 | 第19-21页 |
第二章 CBTC中无线信号传播模型及干扰分析 | 第21-35页 |
2.1 CBTC无线信号的传播模型 | 第21-29页 |
2.1.1 无线信号的传播特点 | 第21-23页 |
2.1.2 无线信号的传播模型 | 第23-27页 |
2.1.3 适合CBTC的无线信号传播模型 | 第27-29页 |
2.2 CBTC中无线干扰的分析 | 第29-33页 |
2.2.1 CBTC系统内的干扰 | 第30-32页 |
2.2.2 CBTC系统外的干扰 | 第32-33页 |
2.3 CBTC系统抗干扰的措施 | 第33-35页 |
第三章 OPNET在CBTC无线干扰仿真中的应用 | 第35-52页 |
3.1 OPNET仿真工具 | 第35-36页 |
3.2 OPNET进行无线仿真的管道阶段 | 第36-37页 |
3.3 利用OPNET进行CBTC无线干扰的仿真模块的定制 | 第37-42页 |
3.3.1 WLAN服务集的建立 | 第38-39页 |
3.3.2 CBTC的OPNET模型的运动轨迹设置 | 第39-40页 |
3.3.3 CBTC的OPNET模型的业务流量和用户档案的配置 | 第40-41页 |
3.3.4 统计变量的选取 | 第41-42页 |
3.4 OPNET建立场景仿真 | 第42-51页 |
3.4.1 无干扰设备的仿真场景 | 第43-46页 |
3.4.2 有干扰设备的仿真场景 | 第46-51页 |
3.5 小结 | 第51-52页 |
第四章 编码技术在CBTC中的应用 | 第52-73页 |
4.1 CBTC中常用的编码方案 | 第53-62页 |
4.1.1 CBTC中基于CRC-32编码方案的基本原理 | 第53页 |
4.1.2 CBTC中基于CRC-32编码方案的实现 | 第53-62页 |
4.2 采用串行级联编码进行方案的改进 | 第62-69页 |
4.2.1 串行级联编码的原理 | 第62-64页 |
4.2.2 串行级联编码的SIMULINK模型的建立 | 第64-67页 |
4.2.3 串行级联编码和CRC-32编码方案的比较 | 第67-69页 |
4.3 Turbo码在CBTC中应用 | 第69-72页 |
4.3.1 Turbo码编码方式 | 第69-70页 |
4.3.2 Turbo码译码方式 | 第70页 |
4.3.3 Turbo码和CRC-32码的在AWGN信道下的仿真比较 | 第70-72页 |
4.4 小结 | 第72-73页 |
第五章 总结 | 第73-75页 |
5.1 总结 | 第73-74页 |
5.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |