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基于连续相位调制的载波同步技术研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
符号对照表第15-16页
缩略语对照表第16-21页
第一章 绪论第21-33页
    1.1 研究背景与意义第21-23页
    1.2 研究现状第23-29页
        1.2.1 CPM研究现状第23-26页
        1.2.2 载波同步研究现状第26-29页
    1.3 论文的研究内容和贡献第29-31页
    1.4 论文内容安排第31-33页
第二章 CPM的相关基础知识第33-51页
    2.1 CPM的基本概念第33-42页
        2.1.1 CPM的定义第33-34页
        2.1.2 CPM的网格状态第34-35页
        2.1.3 CPM的Viterbi解调第35-37页
        2.1.4 CPM的Rimoldi分解第37-39页
        2.1.5 MSK类型CPM的OQPSK近似第39-41页
        2.1.6 CPM的特性第41-42页
    2.2 TC-CPFSK的基本概念第42-46页
        2.2.1 TCM的基本概念第42-43页
        2.2.2 TC-CPFSK的结构及原理第43-46页
    2.3 SCCPM的基本概念第46-49页
    2.4 本章小结第49-51页
第三章 基于时域二分法的CPM载波频偏DA捕获算法第51-63页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 系统模型第52-53页
    3.3 前导序列的设计第53-54页
    3.4 传统频域二分法简介第54-56页
    3.5 时域二分法第56-57页
    3.6 仿真分析第57-59页
        3.6.1 仿真参数设计第57-58页
        3.6.2 MSE性能与复杂度分析第58-59页
    3.7 本章小结第59-63页
第四章 基于H&P算法的CPM载波与定时参数联合估计器的性能分析第63-79页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 H&P算法简介第64-66页
    4.3 H&P算法性能分析第66-69页
        4.3.1 H&P算法中的载波频偏第67页
        4.3.2 H&P算法中的定时偏移第67-68页
        4.3.3 H&P算法中的载波相偏第68-69页
    4.4 结论扩展与解决方案第69-73页
        4.4.1 结论扩展第69-72页
        4.4.2 解决方案第72-73页
    4.5 仿真分析第73-76页
    4.6 本章小结第76-79页
第五章 MSTC-CPFSK系统载波同步方案设计与分析第79-91页
    5.1 引言第79-80页
    5.2 系统模型第80-81页
    5.3 载波同步第81-86页
        5.3.1 DA捕获第82页
        5.3.2 PLL跟踪第82-86页
    5.4 仿真分析第86-89页
    5.5 本章小结第89-91页
第六章 SCCPM系统联合迭代载波跟踪与解调第91-105页
    6.1 引言第91-92页
    6.2 系统模型第92页
    6.3 迭代载波跟踪与解调第92-98页
        6.3.1 二阶PLL结构的推导与分析第93-97页
        6.3.2 初始化设置第97-98页
    6.4 低复杂度算法第98-100页
        6.4.1 性能分析第98-100页
    6.5 仿真分析第100-103页
    6.6 本章小结第103-105页
第七章 总结与展望第105-109页
    7.1 主要工作与贡献第105-106页
    7.2 拟展开的研究工作第106-109页
附录A 式(2-36)的证明第109-111页
附录B 定理3.1的证明第111-115页
附录C 定理4.1的证明第115-117页
附录D 式(4-13)的推导第117-119页
附录E 式(4-16)的推导第119-121页
参考文献第121-131页
致谢第131-133页
作者简介第133-135页

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