微蜂窝与低轨道卫星通信中的多址协议研究
第一章 绪论 | 第1-14页 |
1.1 蜂窝通信的发展 | 第9-10页 |
1.2 第三代蜂窝移动通信与个人通信 | 第10页 |
1.3 多址接入技术及微蜂窝网络结构 | 第10-11页 |
1.4 本文所做的工作 | 第11-14页 |
第二章 分组预约多址协议 | 第14-44页 |
2.1 PRMA协议 | 第14-21页 |
2.1.1 PRMA协议的原理 | 第14-16页 |
2.1.2 PRMA协议的主要参数 | 第16-17页 |
2.1.3 PRMA协议的性能 | 第17-21页 |
2.2 时分双工下的PRMA协议—FPRMA | 第21-32页 |
2.2.1 FPRMA协议的原理 | 第21-22页 |
2.2.2 系统变量和参数 | 第22-24页 |
2.2.3 协议性能分析 | 第24-26页 |
2.2.4 数值计算与计算机仿真 | 第26-32页 |
2.2.5 结果与讨论 | 第32页 |
2.3 无冲突NC-PRMA协议 | 第32-44页 |
2.3.1 协议描述 | 第33-35页 |
2.3.2 协议模型 | 第35-38页 |
2.3.3 数值分析与计算机仿真 | 第38-43页 |
2.3.4 结论 | 第43-44页 |
第三章 分组预约多址协议中的数据/话音综合 | 第44-69页 |
3.1 PRMA协议下的数话综合 | 第44-47页 |
3.1.1 系统性能及结论 | 第45-47页 |
3.2 PRMA/TDD的数话综合 | 第47-54页 |
3.2.1 数据-话音直接综合 | 第47-48页 |
3.2.2 PRMA/TDD下的数据-话音综合 | 第48-49页 |
3.2.3 系统模型 | 第49-51页 |
3.2.4 参数确定与系统仿真 | 第51-54页 |
3.3 IPRMA协议的数话综合 | 第54-57页 |
3.3.1 IPRMA协议的原理 | 第54-56页 |
3.3.2 IPRMA协议的性能分析 | 第56-57页 |
3.4 NC-IPRMA协议的数话综合 | 第57-69页 |
3.4.1 NC-IPRMA协议 | 第57-60页 |
3.4.2 话音子系统模型 | 第60-61页 |
3.4.3 系统仿真分析 | 第61-68页 |
3.4.4 结论 | 第68-69页 |
第四章 LEO卫星存储转发数据通信 | 第69-87页 |
4.1 卫星通信的发展过程 | 第69-70页 |
4.2 LEO卫星存储转发通信的基本特征 | 第70-74页 |
4.2.1 单星全球覆盖与接入时延 | 第71页 |
4.2.2 通信链路损耗与Doppler频移 | 第71-74页 |
4.3 LEO卫星存储转发通信应用 | 第74-77页 |
4.4 信道传播特征 | 第77-82页 |
4.4.1 链路损耗模式 | 第77-78页 |
4.4.2 多径衰落与阴影衰落 | 第78-79页 |
4.4.3 信道模型 | 第79-82页 |
4.5 多址协议 | 第82-87页 |
4.5.1 多址协议相关的UoSAT微卫星特征 | 第82-83页 |
4.5.2 事件同步成组确认时隙ALOHA协议 | 第83-87页 |
第五章 LEO卫星信道的捕获效应 | 第87-107页 |
5.1 接收信号衰落与分组捕获 | 第87-90页 |
5.1.1 捕获效应研究的过去和现状 | 第88-89页 |
5.1.2 LEO卫星信道的捕获效应 | 第89-90页 |
5.2 捕获概率的分析模型 | 第90-98页 |
5.2.1 基于捕获率的模型 | 第91-93页 |
5.2.2 和传输技术相关的复杂模型 | 第93-98页 |
5.3 精确估计模型的建立 | 第98-107页 |
5.3.1 基于相干BPSK解调的精确模型 | 第99-103页 |
5.3.2 基于非相干FSK解调技术的精确模型 | 第103-106页 |
5.3.3 FEC信道编码的作用 | 第106-107页 |
第六章 捕获效应的增强与吞吐率的提高 | 第107-116页 |
6.1 增强的途径 | 第107-109页 |
6.1.1 环形分区 | 第108-109页 |
6.2 仿真分析 | 第109-114页 |
6.2.1 仿真系统建模 | 第109-110页 |
6.2.2 仿真结果与讨论 | 第110-114页 |
6.3 完整的协议过程 | 第114-116页 |
结束语 | 第116-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-128页 |
作者在攻读博士学位期间发表的论文 | 第128页 |