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 |