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超宽带通信系统下信道编码研究

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

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