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三维M2M散射信道时间自相关特性研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-18页
    1.1 课题背景及意义第8-12页
    1.2 多径信道二阶统计特性的国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 二维M2M信道统计特性研究现状第13-15页
        1.2.2 三维M2M信道统计特性研究现状第15-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-17页
    1.4 论文结构安排第17-18页
2 多径信道模型及其统计特性第18-27页
    2.1 信道建模基础第18-20页
        2.1.1 多径信道的TDL模型第18-20页
        2.1.2 正弦求和法第20页
    2.2 多径信道统计特性第20-23页
        2.2.1 多径效应第21-22页
        2.2.2 多普勒效应第22-23页
    2.3 多径信道的时间自相关函数第23-26页
        2.3.1 时延扩展估计第24-25页
        2.3.2 多普勒扩展估计第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
3 三维M2M散射信道时间自相关函数及其求解第27-43页
    3.1 三维M2M散射信道时间自相关函数表达式第27-31页
        3.1.1 航空M2M三维散射场景第27-28页
        3.1.2 三维M2M时间自相关函数推导第28-31页
    3.2 典型数值积分求解方法第31-38页
        3.2.1 传统数值积分方法第32-35页
        3.2.2 蒙特卡洛积分法第35-38页
    3.3 仿真验证第38-42页
    3.4 本章小结第42-43页
4 基于射线跟踪法的仿真验证平台第43-55页
    4.1 射线跟踪法简介第43-46页
        4.1.1 几何光学原理第43-44页
        4.1.2 射线跟踪法分类第44-46页
    4.2 基于射线跟踪法的三维信道模型第46-49页
        4.2.1 射线跟踪法建模过程第46-47页
        4.2.2 射线跟踪法验证第47-49页
        4.2.3 射线跟踪法三维信道模型特点第49页
    4.3 三维M2M散射信道时间自相关函数特性第49-54页
        4.3.1 散射体速度均值对时间自相关函数的影响第49-52页
        4.3.2 散射体速度方差对时间自相关函数的影响第52-54页
    4.4 本章小结第54-55页
5 总结与展望第55-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-63页
附录第63页
    A作者在攻读学位期间发表和撰写的论文目录第63页
    B作者在攻读学位期间参加的科研项目目录第63页

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