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基于稀疏互质感知的信道估计算法研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 研究背景和意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 稀疏互质感知第11-12页
        1.2.2 信道估计算法第12-13页
    1.3 本论文主要完成工作第13-15页
第2章 基于稀疏互质感知的系统识别第15-30页
    2.1 基于稀疏互质感知的系统识别第15-25页
        2.1.1 稀疏互质理论介绍第15-16页
        2.1.2 基于稀疏互质感知的线性时不变系统识别理论第16-18页
        2.1.3 基于稀疏互质感知的抽取滤波器组识别理论第18-20页
        2.1.4 基于稀疏互质感知的FIR滤波器识别仿真实验第20-23页
        2.1.5 输入信号对算法延迟的影响第23-24页
        2.1.6 信噪比对算法性能影响第24-25页
    2.2 传统的LMS信道估计算法第25-29页
        2.2.1 LMS信道估计算法理论第25-26页
        2.2.2 LMS信道估计算法仿真及对比第26-29页
    2.3 小结第29-30页
第3章 基于互质采样器的自相关估计第30-50页
    3.1 互质采样器及互质队列理论第30-31页
    3.2 基于稀疏互质采样器的自相关估计第31-39页
        3.2.1 基于稀疏互质采样器的自相关估计理论第31-34页
        3.2.2 正弦信号的自相关估计仿真实验第34-36页
        3.2.3 算法的延迟与时间复杂度分析第36-37页
        3.2.4 参数对算法表现的影响分析第37-39页
    3.3 基于互质数组的频选信道估计第39-44页
        3.3.1 基于稀疏互质数组的FIR信道估计实验仿真第40-43页
        3.3.2 算法的时间复杂度分析第43页
        3.3.3 寻找合适的最小的M和N第43-44页
    3.4 基于多维互质数组的高阶统计量估计理论介绍第44-48页
        3.4.1 两两互质采样序列理论介绍第45-47页
        3.4.2 基于PCS的高阶累积量估计理论第47-48页
        3.4.3 PCS-HOS算法和传统HOS时间复杂度对比第48页
    3.5 小结第48-50页
第4章 基于互质DFT滤波器组的功率谱估计第50-68页
    4.1 基于互质DFT滤波器组的功率谱估计理论介绍第50-53页
    4.2 虚假峰值第53-58页
        4.2.1 理论功率谱推导第53-55页
        4.2.2 复指数信号功率谱仿真实验第55-58页
    4.3 消除虚假脉冲且双倍功率谱分辨率第58-63页
        4.3.1 消除虚假脉冲且双倍功率谱分辨率理论第58-61页
        4.3.2 消除虚假脉冲且双倍PSD分辨率实验仿真第61-62页
        4.3.3 算法的时间复杂度分析第62-63页
    4.4 基于互质DFT滤波器组的频选信道估计第63-67页
        4.4.1 基于互质DFT滤波器组的信道估计理论第63-66页
        4.4.2 基于互质DFT滤波器组的FIR信道估计仿真实验第66-67页
    4.5 小结第67-68页
第5章 总结与展望第68-70页
    5.1 总结第68-69页
    5.2 展望第69-70页
参考文献第70-72页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第72-73页
致谢第73页

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