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直接序列扩频CPM的波形优化设计与接收机关键技术研究

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

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