第1章 绪论 | 第1-18页 |
1.1 引言 | 第9-11页 |
1.2 扩频通信系统 | 第11-13页 |
1.2.1 扩频通信的基本原理 | 第11-12页 |
1.2.2 扩频通信的类型 | 第12-13页 |
1.3 多载波技术的基本原理 | 第13-16页 |
1.3.1 多载波技术引入的背景 | 第13-14页 |
1.3.2 多载波传输系统原理图 | 第14页 |
1.3.3 多载波传输技术的几种等效提法 | 第14-15页 |
1.3.4 子载波的三种设置方案 | 第15-16页 |
1.4 本文所作的工作 | 第16-17页 |
1.5 本章小结 | 第17-18页 |
第2章 OFDM系统 | 第18-30页 |
2.1 OFDM系统简介 | 第18-21页 |
2.1.1 OFDM系统及其应用环境 | 第18-19页 |
2.1.2 OFDM的主要优点 | 第19-20页 |
2.1.3 OFDM主要的不足之处 | 第20-21页 |
2.2 系统模型与描述 | 第21-28页 |
2.2.1 连续时间域模型 | 第21-24页 |
2.2.2 基于DFT的OFDM离散系统模型 | 第24-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 多载波CDMA通信系统 | 第30-44页 |
3.1 多载波码分多址技术 | 第30-35页 |
3.1.1 采用正交多载波的扩频通信系统 | 第30-31页 |
3.1.2 多载波与CDMA的结合方式与分类 | 第31-35页 |
3.2 多载波CDMA系统模型原理 | 第35-41页 |
3.2.1 发送端模型 | 第37-39页 |
3.2.2 相关接收模型 | 第39-41页 |
3.3 多载波CDMA系统发送信号的特点 | 第41页 |
3.4 多载波CDMA信号调制解调的FFT实现原理 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 多载波CDMA系统中的关键技术 | 第44-68页 |
4.1 多载波CDMA系统调制技术 | 第44-45页 |
4.2 多载波CDMA系统峰平比性能分析 | 第45-52页 |
4.2.1 引言 | 第45-46页 |
4.2.2 周期互补序列 | 第46-48页 |
4.2.3 系统模型 | 第48页 |
4.2.4 峰平比性能分析 | 第48-50页 |
4.2.5 模拟仿真 | 第50-52页 |
4.3 多载波CDMA系统检测技术 | 第52-60页 |
4.3.1 传输系统 | 第53-55页 |
4.3.2 检测技术 | 第55-57页 |
4.3.3 系统性能分析 | 第57-60页 |
4.4 多载波CDMA系统同步技术 | 第60-67页 |
4.4.1 系统模型 | 第61-63页 |
4.4.2 一种新的MC-CDMA同步算法 | 第63-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 多径衰落信道下CDMA系统性能分析 | 第68-83页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 频率非选择性信道下MC-CDMA系统的性能分析 | 第68-73页 |
5.2.1 信道模型和信号 | 第69-70页 |
5.2.2 相干接收 | 第70-73页 |
5.2.3 性能分析 | 第73页 |
5.3 频率选择性衰落信道下MC-CDMA系统的性能分析 | 第73-80页 |
5.3.1 信道模型和信号 | 第74-76页 |
5.3.2 相干接收 | 第76-78页 |
5.3.3 RAKE接收机 | 第78-80页 |
5.4 仿真结果及性能分析 | 第80-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |