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低轨小卫星移动通信系统的载波同步设计

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-7页
1 绪论第7-13页
 1.1 LEO小卫星移动通信系统第7-8页
 1.2 LEO移动信道中的载波同步第8-10页
 1.3 本文的主要工作及内容安排第10-11页
 参考文献第11-13页
2 LEO系统数据传输的基带模型第13-37页
 2.1 匹配滤波接收第13-19页
 2.2 非理想匹配滤波接收第19-24页
 2.3 移动信道对数据传输性能的影响第24-30页
  2.3.1 移动信道的特点第25-27页
  2.3.2 移动信道的FIR模型第27-28页
  2.3.3 CX-1移动信道的等效模型第28-30页
 2.4 CX-1系统频响的优化设计第30-34页
 2.5 本章小结第34页
 参考文献第34-37页
3 低信噪比以及大多普勒频移下的载波同步第37-67页
 3.1 载波同步中的估计理论第38-45页
  3.1.1 最大似然估计与CRB第38-41页
  3.1.2 基于有效观测时间的同步性能分析第41-45页
 3.2 低信噪比下的载波同步第45-54页
  3.2.1 低信噪比时的阈值效应第45-49页
  3.2.2 低信噪比时的载波同步策略第49-51页
  3.2.3 低信噪比下捕获性能的恶化第51-54页
 3.3 大多普勒频移下的载波同步第54-56页
 3.4 两种典型的NDA载波同步方案第56-64页
  3.4.1 V&V算法第57-58页
  3.4.2 PLL环路第58-63页
  3.4.3 其它同步方式第63-64页
 3.5 本章小结第64页
 参考文献第64-67页
4 LEO小卫星载波同步的设计第67-94页
 4.1 LEO小卫星的载波同步设计要求第67-76页
  4.1.1 基于前导码的同步要求第67-69页
  4.1.2 典型LEO小卫星通信系统的链路计算第69-74页
  4.1.3 LEO小卫星载波同步的行为分析第74-76页
 4.2 LEO系统中载波同步环路的一般模型第76-85页
  4.2.1 同步的行为描述第78-80页
  4.2.2 辅助方式的选择第80-83页
  4.2.3 扫频速率的限制第83-85页
 4.3 误差函数的线性化第85-91页
  4.3.1 线性鉴相器的构造第85-87页
  4.3.2 同步性能分析第87-88页
  4.3.3 仿真结果第88-90页
  4.3.4 有待改进的地方第90-91页
 4.4 本章小结第91页
 参考文献第91-94页
5 CX-1小卫星通信系统中的载波同步分析第94-116页
 5.1 CX-1小卫星通信系统技术方案概述第94-97页
 5.2 CX-1载波同步环路的分析第97-104页
  5.2.1 环路带宽的确定第99-100页
  5.2.2 扫频速率的确定第100-101页
  5.2.3 扫频控制中判断阈值的确定第101-104页
 5.3 CX-1载波同步环路的误捕获第104-110页
 5.4 CX-1突发数据的载波同步性能测试第110-114页
 5.5 本章小结第114页
 参考文献第114-116页
6 总结与展望第116-120页
 6.1 工作总结第116-117页
 6.2 工作展望第117-118页
 参考文献第118-120页
博士研究生期间的工作报告与发表论文第120-119页
致 谢第119-120页

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