摘要 | 第11-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 研究背景和意义 | 第14-16页 |
1.2 研究现状与发展趋势 | 第16-21页 |
1.2.1 扩频CPM研究现状 | 第16-18页 |
1.2.2 扩频CPM方案总结 | 第18-21页 |
1.2.3 扩频CPM发展趋势 | 第21页 |
1.3 研究目的和内容 | 第21-22页 |
1.3.1 论文研究目的 | 第21-22页 |
1.3.2 论文研究内容 | 第22页 |
1.4 组织结构 | 第22-25页 |
第二章 DSSS-CPM的信号特征和解扩解调算法 | 第25-53页 |
2.1 直接序列扩频技术和连续相位调制技术基础 | 第25-34页 |
2.1.1 直接序列扩频(DSSS) | 第25-28页 |
2.1.2 连续相位调制(CPM) | 第28-31页 |
2.1.3 MLSD检测和Viterbi译码 | 第31-34页 |
2.2 DSSS-CPM技术 | 第34-47页 |
2.2.1 DSSS-CPM调制器结构和信号模型 | 第34-37页 |
2.2.2 DSSS-CPM状态网格图 | 第37-39页 |
2.2.3 DSSS-CPM功率谱分析 | 第39-47页 |
2.3 DSSS-CPM基于MLSD的同步解扩解调算法 | 第47-51页 |
2.3.1 DSSS-CPM的同步解扩解调算法理论推导 | 第47-49页 |
2.3.2 DSSS-CPM的同步解扩解调算法性能分析 | 第49-51页 |
2.4 本章小结 | 第51-53页 |
第三章 DSSS-CPM相干RAKE接收和低复杂度解调技术 | 第53-76页 |
3.1 多径衰落信道模型和分集RAKE接收技术 | 第53-57页 |
3.1.1 多径衰落信道模型 | 第53-55页 |
3.1.2 分集和RAKE接收技术 | 第55-57页 |
3.2 DSSS-CPM相干RAKE接收机 | 第57-62页 |
3.2.1 多径提取和延时估计 | 第57-59页 |
3.2.2 分支度量计算与合并 | 第59-62页 |
3.3 DSSS-CPM相干RAKE接收机性能分析 | 第62-65页 |
3.4 基于PAM分解的DSSS-CPM低复杂度解调算法 | 第65-74页 |
3.4.1 DSSS-CPM信号的PAM分解 | 第65-69页 |
3.4.2 基于PAM分解的DSSS-CPM最佳序列检测器 | 第69-71页 |
3.4.3 基于PAM分解的DSSS-CPM低复杂度序列检测器 | 第71-72页 |
3.4.4 基于PAM分解的DSSS-CPM接收机性能和复杂度 | 第72-74页 |
3.5 本章小结 | 第74-76页 |
第四章 软扩频Multi-hCPM信号设计 | 第76-88页 |
4.1 软扩频Multi-hCPM技术简介 | 第76-78页 |
4.2 软扩频Multi-hCPM信号波形优化设计 | 第78-81页 |
4.2.1 软扩频Multi-hCPM信号设计方法 | 第78-80页 |
4.2.2 软扩频Multi-hCPM的调制指数同步 | 第80-81页 |
4.3 软扩频Multi-hCPM信号欧氏距离 | 第81-85页 |
4.3.1 软扩频Multi-hCPM信号最小欧氏距离推导 | 第81-83页 |
4.3.2 软扩频Multi-hCPM信号最小欧氏距离搜索 | 第83-85页 |
4.4 软扩频Multi-hCPM信号误码性能 | 第85-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-88页 |
第五章 DSSS-CPM中频接收机设计与Viterbi译码器实现 | 第88-105页 |
5.1 DSSS-CPM中频接收机设计 | 第88-92页 |
5.1.1 整体方案 | 第88-90页 |
5.1.2 设计参数 | 第90页 |
5.1.3 硬件平台 | 第90-92页 |
5.2 Viterbi译码器整体设计 | 第92-93页 |
5.3 Viterbi译码器模块化设计 | 第93-101页 |
5.3.1 码片分支度量计算模块设计 | 第93-96页 |
5.3.2 路径管理模块设计 | 第96-99页 |
5.3.3 回溯译码模块设计 | 第99-101页 |
5.4 Viterbi译码器硬件测试 | 第101-103页 |
5.5 本章小结 | 第103-105页 |
第六章 结束语 | 第105-107页 |
致谢 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-116页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第116页 |