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EBPSK通信系统抗衰落性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究进展第12-14页
    1.3 无线通信信道概述第14-15页
    1.4 论文的主要工作及组织结构第15-17页
第二章 无线衰落信道第17-29页
    2.1 衰落信道的分类第17页
    2.2 小尺度衰落信道特性第17-21页
        2.2.1 小尺度衰落分类第17-18页
        2.2.2 多径延迟叠加第18页
        2.2.3 多普勒扩展第18-21页
    2.3 常见衰落信道仿真建模第21-26页
        2.3.1 平坦衰落信道第21-24页
        2.3.2 频率选择性衰落信道第24页
        2.3.3 低通信道仿真方法第24-26页
    2.4 常用抗衰落技术第26-27页
    2.5 本章小结第27-29页
第三章 EBPSK通信系统第29-53页
    3.1 EBPSK调制第29-33页
        3.1.1 EBPSK调制表达式第29-30页
        3.1.2 EBPSK调制信号功率谱第30-33页
    3.2 EBPSK解调第33-45页
        3.2.1 冲击解调第33-37页
        3.2.2 相干解调第37-38页
        3.2.3 延迟叠加解调第38-40页
        3.2.4 基于特殊限幅的解调第40-43页
        3.2.5 延迟相乘解调第43-44页
        3.2.6 仿真实验第44-45页
    3.3 EBPSK通信系统内在的抗衰落性第45-50页
        3.3.1 平坦瑞利衰落信道第45-48页
        3.3.2 多径延迟信道第48-50页
    3.4 本章小结第50-53页
第四章 EBPSK通信系统抗衰落方案第53-79页
    4.1 自动增益控制方案第53-56页
        4.1.1 AGC原理第53-54页
        4.1.2 基于AGC的EBPSK抗衰落方案第54页
        4.1.3 仿真实验第54-56页
    4.2 分集合并方案第56-62页
        4.2.1 分集合并原理第56-58页
        4.2.2 基于分集合并的EBPSK抗衰落方案第58-59页
        4.2.3 仿真实验第59-62页
    4.3 多径估计方案第62-65页
        4.3.1 多径估计原理第62-63页
        4.3.2 改进的多径估计方法第63-64页
        4.3.3 仿真实验第64-65页
    4.4 多径分离方案第65-76页
        4.4.1 多径分离原理第66-69页
        4.4.2 改进的多径分离算法第69-71页
        4.4.3 基于多径分离的合并解调算法与仿真实验第71-74页
        4.4.4 SAL在多径条件下的应用第74-75页
        4.4.5 其它解调的分离实现第75-76页
    4.5 本章小结第76-79页
第五章 新的对称EBPSK通信系统第79-95页
    5.1 S-EBPSK调制第79-83页
        5.1.1 S-EBPSK调制表达式第79-80页
        5.1.2 S-EBPSK调制信号功率谱第80-83页
    5.2 S-EBPSK解调第83-88页
        5.2.1 冲击解调第83-86页
        5.2.2 相干解调第86页
        5.2.3 延迟相乘解调第86-87页
        5.2.4 仿真实验第87-88页
    5.3 平坦瑞利衰落信道下的性能第88-90页
        5.3.1 S-EBPSK抗衰落性能分析第88-89页
        5.3.2 基于分集合并的抗衰落方案第89-90页
    5.4 多径延迟信道下的性能第90-92页
        5.4.1 多径分离算法第90-91页
        5.4.2 仿真实验第91-92页
    5.5 频率选择性衰落信道第92-93页
    5.6 本章小结第93-95页
第六章 总结与展望第95-97页
    6.1 全文总结第95-96页
    6.2 主要创新第96页
    6.3 研究展望第96-97页
致谢第97-99页
参考文献第99-104页
作者简介第104页

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