摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 超宽带通信基本原理 | 第9-11页 |
1.1.1 超宽带通信的定义 | 第9-10页 |
1.1.2 超宽带通信系统的组成 | 第10-11页 |
1.2 超宽带通信的理论基础 | 第11页 |
1.3 超宽带通信的发展及其信道编码技术 | 第11-13页 |
1.3.1 超宽带通信的发展 | 第11-12页 |
1.3.2 超宽带通信中的信道编码技术 | 第12-13页 |
1.4 论文的意义及结构 | 第13-15页 |
第二章 超宽带通信系统及性能分析 | 第15-23页 |
2.1 超宽带通信的基本方式 | 第15-18页 |
2.1.1 调制脉冲 | 第15-16页 |
2.1.2 发射端描述 | 第16-17页 |
2.1.3 接收端信号处理 | 第17-18页 |
2.2 超宽带系统性能分析 | 第18-20页 |
2.3 超宽带系统性能仿真 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 超宽带信道模型 | 第23-37页 |
3.1 信号传播特性的描述 | 第23-25页 |
3.1.1 信道冲击响应 | 第23-24页 |
3.1.2 总多径增益 | 第24-25页 |
3.1.3 均方根时延扩展 | 第25页 |
3.1.4 功率延迟剖面 | 第25页 |
3.2 超宽带信号传播测量技术 | 第25-27页 |
3.2.1 频域测量技术 | 第25-26页 |
3.2.2 时域测量技术 | 第26页 |
3.2.3 测量技术比较 | 第26-27页 |
3.3 信道模型 | 第27-29页 |
3.3.1 S-V 信道模型 | 第27-28页 |
3.3.2 IEEE UWB 信道模型 | 第28-29页 |
3.4 IEEE UWB 信道模型的仿真与分析 | 第29-35页 |
3.4.1 信道环境及参数 | 第29-30页 |
3.4.2 信道仿真步骤 | 第30页 |
3.4.3 仿真结果与分析 | 第30-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 超宽带系统多径信道下性能分析 | 第37-51页 |
4.1 超宽带通信中 Rake 接收技术 | 第37-40页 |
4.1.1 离散时间信道冲激响应 | 第37页 |
4.1.2 超宽带通信中 Rake 接收技术 | 第37-40页 |
4.2 多径信道下超宽带通信的性能 | 第40-43页 |
4.2.1 Rake 方式对接收能量的影响 | 第40-41页 |
4.2.2 多径信道下超宽带通信的性能 | 第41-43页 |
4.3 基于 Hermite 脉冲的超宽带系统 | 第43-45页 |
4.3.1 Hermite 脉冲 | 第43-44页 |
4.3.2 基于 Hermite 脉冲的超宽带系统 | 第44-45页 |
4.4 基于 Hermite 脉冲的超宽带系统的性能分析及仿真 | 第45-50页 |
4.4.1 性能分析 | 第45-47页 |
4.4.2 性能仿真 | 第47-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 Turbo 编码的超宽带通信系统 | 第51-61页 |
5.1 Turbo 码编译码技术 | 第51-53页 |
5.1.1 Turbo 编码结构 | 第51-52页 |
5.1.2 Turbo 译码算法 | 第52-53页 |
5.2 Turbo 编码 BPPM-UWB 系统 | 第53-55页 |
5.2.1 系统组成 | 第54页 |
5.2.2 性能分析与仿真 | 第54-55页 |
5.3 一种并行调制的 Turbo 编码 UWB 系统 | 第55-59页 |
5.3.1 调制脉冲 | 第55页 |
5.3.2 系统组成 | 第55-56页 |
5.3.3 性能分析与仿真 | 第56-59页 |
5.4 多径信道下 Turbo 编码 UWB 通信性能仿真 | 第59-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 多层编码超宽带通信系统 | 第61-69页 |
6.1 系统结构 | 第61-63页 |
6.2 接收端联合迭代算法 | 第63-65页 |
6.2.1 接收端译码结构 | 第63-64页 |
6.2.2 算法分析 | 第64-65页 |
6.3 性能仿真 | 第65-68页 |
6.4 本章小结 | 第68-69页 |
第七章 结束语 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读博士学位期间完成的论文和科研项目 | 第77-78页 |