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基于SBR和FDTD混合方法的室内28GHz毫米波传播特性研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
专用术语注释表第9-10页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外发展现状及趋势第11-14页
        1.2.1 毫米波传播测量与建模研究第11-13页
        1.2.2 毫米波传播仿真技术研究第13-14页
    1.3 本文的主要工作第14-16页
第二章 室内毫米波传播理论基础第16-25页
    2.1 电波传播机制第16-19页
        2.1.1 自由空间下的传播第16页
        2.1.2 反射第16-17页
        2.1.3 绕射第17-18页
        2.1.4 散射第18-19页
    2.2 无线信道传播参数第19-21页
        2.2.1 多径传播第19页
        2.2.2 功率时延谱第19-20页
        2.2.3 路径损耗第20-21页
        2.2.4 时延扩展第21页
    2.3 室内电波传播模型第21-22页
        2.3.1 对数距离路径损耗模型第21-22页
    2.4 毫米波通信简介第22-24页
        2.4.1 毫米波大气传播特性第23-24页
        2.4.2 28GHz毫米波通信特点第24页
    2.5 本章小结第24-25页
第三章 毫米波传播的仿真与测量方法第25-39页
    3.1 射线跟踪法概述第25-29页
        3.1.1 入射及反弹射线法第26-29页
    3.2 时域有限差分法基本原理第29-32页
    3.3 SBR和FDTD混合方法第32-35页
    3.4 测量系统简介第35-38页
        3.4.1 测量仪器介绍第35-36页
        3.4.2 测量方法介绍第36-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 仿真与测量的对比分析第39-49页
    4.1 REMCOM软件介绍第39页
    4.2 L型走廊和T型走廊的非视距传播环境第39-41页
        4.2.1 环境模型第39-40页
        4.2.2 仿真与测量的对比分析第40-41页
    4.3 直走廊下的视距传播环境第41-45页
        4.3.1 环境模型第41-42页
        4.3.2 仿真与测量的对比分析第42-45页
    4.4 办公室复杂环境第45-48页
        4.4.1 环境模型第45-46页
        4.4.2 仿真与测量的对比分析第46-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第五章 大型室内商场环境中的毫米波传播特性第49-66页
    5.1 环境模型第49-50页
    5.2 毫米波传播仿真计算深度研究第50-54页
        5.2.1 反射次数的计算深度第50-53页
        5.2.2 绕射与透射的影响第53-54页
    5.3 28GHz毫米波与 2.4GHz通信频段的仿真对比第54-59页
        5.3.1 路径损耗第54-56页
        5.3.2 时延扩展第56-58页
        5.3.3 多普勒频移第58-59页
    5.4 传播环境中材质的影响第59-65页
        5.4.1 材质相对介电常数的影响第59-62页
        5.4.2 材质电导率的影响第62-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第六章 小型室内家居环境中的毫米波传播特性第66-73页
    6.1 环境建模第66-67页
    6.2 毫米波极化方式对时延扩展的影响第67-69页
    6.3 粗糙度对时延扩展的影响第69-72页
    6.4 本章小结第72-73页
第七章 总结与展望第73-75页
    7.1 论文内容回顾第73-74页
    7.2 下一步工作展望第74-75页
参考文献第75-80页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第80-82页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第82-83页
致谢第83页

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