扩频通信中双天线分集技术的研究
0.前言 | 第1-9页 |
0.1 概述 | 第7-8页 |
0.2 本文所做的工作 | 第8-9页 |
1.扩频系统 | 第9-18页 |
1.0 扩频系统 | 第9-10页 |
1.1 扩频通信原理 | 第10-12页 |
1.2 伪随机序列 | 第12-13页 |
1.3 直扩系统与跳频系统 | 第13-14页 |
1.4 扩频系统的应用 | 第14-18页 |
1.4.1 CDMA基本工作原理 | 第14-15页 |
1.4.2 CDMA移动通信系统的关键技术 | 第15-16页 |
1.4.3 CDMA信号及信道模型 | 第16-18页 |
2.分集技术 | 第18-31页 |
2.1 多径衰落信道 | 第18-22页 |
2.1.1 Rayleigh衰落 | 第19-20页 |
2.1.2 Rician衰落 | 第20-22页 |
2.1.3 Nakagami衰落 | 第22页 |
2.2 分集方式 | 第22-24页 |
2.2.1 天线分集 | 第22-23页 |
2.2.2 频率分集 | 第23页 |
2.2.3 时间分集 | 第23页 |
2.2.4 极化分集 | 第23-24页 |
2.2.5 角度分集 | 第24页 |
2.2.6 场分集 | 第24页 |
2.3 合并方式 | 第24-28页 |
2.3.1 选择合并 | 第24-25页 |
2.3.2 最大比合并 | 第25-26页 |
2.3.3 等增益合并 | 第26-28页 |
2.4 RAKE分集接收 | 第28-29页 |
2.5 空时分集 | 第29-31页 |
2.5.1 空时发送分集 | 第29-30页 |
2.5.2 空时接收分集 | 第30-31页 |
3.双天线RAKE分集 | 第31-44页 |
3.1 低扩频增益下多径干扰对RAKE接收的影响 | 第31-34页 |
3.1.1 信号模型 | 第31-32页 |
3.1.2 MRC合并性能分析 | 第32-34页 |
3.2 多径下RAKE的最优合并接收 | 第34-39页 |
3.2.1 系统模型 | 第34-36页 |
3.2.2 最优合并性能分析 | 第36-39页 |
3.3 采用最优合并的双天线RAKE分集 | 第39-44页 |
3.3.1 信号模型 | 第39-40页 |
3.3.2 双天线RAKE分集模型 | 第40-42页 |
3.3.3 性能仿真与分析 | 第42-44页 |
4.结束语 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-49页 |