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高动态场景中GFDM系统Doppler频移抑制方法

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 研究意义第11-12页
    1.2 研究现状第12-19页
        1.2.1 5G研发组织及应用场景第12-13页
        1.2.2 新型多载波技术第13-17页
        1.2.3 Doppler频移的抑制第17-18页
        1.2.4 小结第18-19页
    1.3 论文主要内容及章节安排第19-22页
第2章 信号时频分析工具及信道建模第22-31页
    2.1 信号时频分析工具第22-26页
        2.1.1 离散Gabor展开及变换第22-23页
        2.1.2 离散Zak变换和Izak变换第23-24页
        2.1.3 分数傅里叶变换第24-26页
    2.2 宽带无线信道建模第26-30页
        2.2.1 无线信道的多径传播第26-28页
        2.2.2 无线信道的时变性第28-29页
        2.2.3 时变多径信道建模第29-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第3章 广义频分复用技术及其性能的研究第31-43页
    3.1 GFDM基本原理第31-35页
    3.2 GFDM技术的相关性能研究第35-42页
        3.2.1 功率谱密度第35-37页
        3.2.2 峰均功率比第37-38页
        3.2.3 自适应频谱第38-39页
        3.2.4 误比特性能第39-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第4章 低复杂度实现方案第43-52页
    4.1 GFDM通信系统低复杂度实现方案第43-50页
        4.1.1 基于FFT/IFFT实现的方案第43-45页
        4.1.2 基于Gabor变换和展开实现的方案第45-47页
        4.1.3 小结第47-50页
    4.2 时变多径信道简化模型第50-51页
    4.3 本章小结第51-52页
第5章 GFDM技术在时变多径信道中性能的改进第52-77页
    5.1 分数傅里叶变换第52-55页
        5.1.1 在信号处理中的优势第52-53页
        5.1.2 在高动态通信场景中的应用第53-55页
    5.2 分数阶Gabor变换第55-57页
    5.3 广义分数阶多路复用技术第57-63页
        5.3.1 最优变换阶次的选择第61-63页
    5.4 GFrDM系统性能分析第63-76页
        5.4.1 系统BER性能第64-75页
        5.4.2 系统接收端实现复杂度第75-76页
    5.5 本章小结第76-77页
结论第77-79页
参考文献第79-85页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第85-86页
致谢第86页

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