致谢 | 第1-10页 |
摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-16页 |
插图清单 | 第16-18页 |
表格清单 | 第18-19页 |
符号说明 | 第19-20页 |
第1章 绪论 | 第20-32页 |
·引言 | 第20-21页 |
·可靠性与有效性的相互制约 | 第21-23页 |
·多址接入简介 | 第23-25页 |
·频分多址 | 第24页 |
·时分多址 | 第24-25页 |
·码分多址 | 第25页 |
·码分多址在直接序列扩频系统中的应用 | 第25-28页 |
·论文的研究意义 | 第28-29页 |
·论文的主要研究工作和内容组织 | 第29-32页 |
第2章 码分多址系统的理论基础 | 第32-50页 |
·扩频码设计的重要性 | 第32-33页 |
·码分多址技术分析 | 第33-38页 |
·扩频码的相关函数 | 第34-36页 |
·相关函数的理论界 | 第36-38页 |
·分集技术 | 第38-45页 |
·分集的方案和效果 | 第38-40页 |
·最优信号处理方法 | 第40-42页 |
·发射分集方案 | 第42-44页 |
·频率分集的RAKE接收 | 第44-45页 |
·正交频分复用(OFDM) | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-50页 |
第3章 具有零相关窗的扩展互补码设计 | 第50-76页 |
·理想互补码对 | 第50-56页 |
·Golay互补码对 | 第51-53页 |
·Golay互补码对的性质 | 第53-54页 |
·LS互补码的定义 | 第54-56页 |
·LS码的构造方法 | 第56-64页 |
·基本LS码构造方法 | 第56-58页 |
·递归树图构造LS码 | 第58-64页 |
·长LS码的一般性质 | 第64页 |
·一类不同于LS码的新型互补码的构造 | 第64-68页 |
·利用Hadamard矩阵构造新型互补码 | 第65-66页 |
·新型互补码与LS码的区别 | 第66-68页 |
·LS码在应用中的分离 | 第68页 |
·LS扩展码及其扩展矩阵研究 | 第68-74页 |
·码域范围扩展至整个复数域 | 第68-69页 |
·Kronecker积的扩展方法 | 第69-70页 |
·扩展矩阵A的研究 | 第70-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第4章 广义互补序列设计 | 第76-98页 |
·广义互补码 | 第76-78页 |
·一类新的扩展广义互补码的构造方法 | 第78-82页 |
·广义互补码种子 | 第78-79页 |
·对广义互补码扩展 | 第79-82页 |
·一类具有零相关窗的广义互补码的构造方法 | 第82-94页 |
·N阶完备互补码的定义 | 第84-85页 |
·具有零相关窗的广义互补码的构造方法 | 第85-88页 |
·具有零相关窗的4阶广义互补码的构造 | 第88-92页 |
·具有零相关窗的N阶广义互补码的构造 | 第92-94页 |
·广义互补码的性质及其证明 | 第94-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
第5章 结合互补码的发射分集技术 | 第98-114页 |
·系统模型 | 第98-106页 |
·Turbo码编译码原理 | 第99-101页 |
·本文使用的互补码简介 | 第101-103页 |
·基于ZCW的发射分集方案 | 第103-106页 |
·加纠错码的系统模型 | 第106-109页 |
·Turbo码在基于ZCW码的发射分集方案中的应用 | 第106-107页 |
·RSC译码的BCJR算法 | 第107-109页 |
·Turbo码在基于ZCW码的发射分集方案的性能分析 | 第109-112页 |
·本章小结 | 第112-114页 |
第6章 一种新型多载波传输方式的研究 | 第114-126页 |
·非正交载波正交化的基本思路 | 第114-119页 |
·系统信息论原理与性能分析 | 第119-120页 |
·仿真结果 | 第120-124页 |
·频率间隔1/2f_c的仿真结果 | 第120-121页 |
·频率间隔2/5f_c的仿真结果 | 第121-122页 |
·频率间隔1/3f_c的仿真结果 | 第122页 |
·频率间隔2/7f_c的仿真结果 | 第122-123页 |
·结论 | 第123-124页 |
·本章小结 | 第124-126页 |
第7章 总结与展望 | 第126-130页 |
·全文总结 | 第126-127页 |
·论文的创新之处 | 第127页 |
·今后工作的展望 | 第127-130页 |
参考文献 | 第130-138页 |
攻读博士学位期间的学术活动及成果情况 | 第138-140页 |