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二维扩展频谱技术研究

第一章 绪论第1-11页
 §1.1 论文背景第7-8页
 §1.2 码分多址技术的发展第8-9页
 §1.3 本文的研究工作第9-11页
第二章 二维扩展频谱技术基本原理第11-28页
 §2.1 引言第11页
 §2.2 直接序列扩展频谱技术(DS-CDMA)第11-13页
 §2.3 多载波码分多址技术(MC-CDMA)第13-18页
  §2.3.1 正交频分复用技术(OFDM)第13-15页
  §2.3.2 正交频分复用的FFT实现第15-16页
  §2.3.3 多载波码分多址(MC-CDMA)第16-18页
 §2.4 二维扩展频谱系统(2D-CDMA)第18-27页
  §2.4.1 二维扩展频谱系统的总体模型第18-20页
  §2.4.2 二维扩展频谱系统的基本原理第20-25页
  §2.4.3 二维扩展频谱系统所用的扩频码第25-27页
 §2.5 本章小结第27-28页
第三章 二维扩展频谱系统的性能分析第28-42页
 §3.1 引言第28页
 §3.2 AWGN信道下的误码率分析第28-30页
 §3.3 瑞利衰落信道中的误码率分析第30-33页
 §3.4 多用户二维扩展频谱系统的误码率分析第33-38页
  §3.4.1 AWGN信道下二维扩展频谱系统的误码率第34-35页
  §3.4.2 瑞利衰落信道下二维扩展频谱系统的误码率第35-38页
 §3.5 反向链路瑞利衰落信道下二维扩展频谱系统的误码率第38-40页
 §3.6 二维扩展频谱系统的多址能力第40-41页
 §3.7 本章小结第41-42页
第四章 合并技术第42-48页
 §4.1 引言第42页
 §4.2 等增益合并(EGC)第42-44页
 §4.3 最大比合并(MRC)第44-45页
 §4.4 正交恢复合并(ORC)第45-46页
 §4.5 数值分析与性能比较第46-47页
 §4.6 本章小结第47-48页
第五章 信道估计第48-80页
 §5.1 引言第48页
 §5.2 信道模型第48-54页
  §5.2.1 多径传输信道的冲击响应模型第48-50页
  §5.2.2 瑞利衰落分布和莱斯衰落分布第50-53页
  §5.2.3 多径衰落信道的抽头延迟线模型第53-54页
 §5.3 导频结构第54-62页
  §5.3.1 导频结构第54-56页
  §5.3.2 导频模式的采样矩阵描述第56-57页
  §5.3.3 采样定理第57-58页
  §5.3.4 参数设计第58-59页
  §5.3.5 误码率性能第59-61页
  §5.3.6 数据速率第61-62页
 §5.4 信道传递函数的估计方法第62-76页
  §5.4.1 基带系统模型第63-66页
  §5.4.2 线性插值估计第66-69页
  §5.4.3 基于DFT的估计第69-72页
  §5.4.4 基于变换域的估计第72-76页
 §5.5 各类信道传递函数估计方法的比较第76-79页
  §5.5.1 仿真模型及系统参数第76-77页
  §5.5.2 相同参数时的误码率比较第77-78页
  §5.5.3 频域导频间隔对信道估计器的影响第78页
  §5.5.4 接收机移动速度对信道估计器的影响第78-79页
 §5.6 本章小结第79-80页
结束语第80-82页
致谢第82-83页
攻读硕士学位期间发表的论文第83-84页
参考文献第84-86页

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