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IEEE 802.11a系统下的信道建模与多普勒频率估计

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-14页
   ·课题研究的意义第10-11页
   ·课题研究的背景及国内外现状第11-13页
   ·本文的主要研究内容及章节安排第13-14页
第2章 IEEE 802.11a系统及系统仿真第14-31页
   ·OFDM系统基本原理第14-20页
     ·子载波调制第15-16页
     ·保护间隔与循环间隔第16-20页
   ·基于OFDM的IEEE 802.11a系统第20-28页
     ·IEEE 802.11a的帧结构第20-23页
     ·IEEE 802.11a系统OFDM物理层编码过程第23-24页
     ·卷积编码器第24-25页
     ·交织第25-26页
     ·子载波调制与解调第26-27页
     ·系统参数第27-28页
   ·IEEE 802.11a系统仿真第28-30页
     ·case1第28-29页
     ·case2第29-30页
   ·本章小结第30-31页
第3章 无线信道建模仿真与研究第31-50页
   ·信道建模研究的背景及意义第31页
   ·多径衰落信道特征第31-32页
   ·瑞利衰落信道的统计特性第32-33页
   ·瑞利信道的Jakes模型第33-38页
     ·Jakes模型原理第33-34页
     ·Jakes模型统计仿真特性第34-38页
   ·瑞利衰落信道设计方案第38-46页
     ·SoS(Sum-of-Sinusoids)算法第38-40页
     ·SoS算法Ⅱ的统计性能仿真第40-43页
     ·FIR(Finite-Impulse-Response filter)算法第43-45页
     ·插值法第45-46页
   ·SoS模型Ⅱ在各种信道环境下BLER仿真结果第46-49页
     ·case1第46-47页
     ·case2第47-48页
     ·case3第48-49页
     ·case4第49页
   ·本章小结第49-50页
第4章 多普勒频移及其估计算法研究第50-62页
   ·多普勒效应简述第50-51页
   ·几种经典多普勒频移估计算法第51-61页
     ·自相关函数法(ACF)第51-53页
     ·电平通过率法(LCR)第53-55页
     ·对数包络法(LE)第55-57页
     ·一种改进的多普勒频移估计算法第57-61页
   ·本章小结第61-62页
第5章 算法仿真的实现和验证第62-70页
   ·仿真对比实际多普勒频移和改良多普勒频移估计第62-65页
     ·case1第62-64页
     ·case2第64-65页
   ·仿真对比实际多普勒频移与非改良多普勒频移估计第65-68页
     ·case3第65-67页
     ·case4第67-68页
   ·4 种多普勒频移估计算法的仿真对比第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第6章 结束语第70-72页
   ·论文工作总结第70-71页
   ·前景与展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-75页

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