超宽带冲激无线电相关接收技术研究
中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
·问题的提出及研究意义 | 第9页 |
·超宽带无线通信技术研究现状 | 第9-11页 |
·超宽带冲激无线电 | 第9-10页 |
·多频带超宽带无线电 | 第10页 |
·DS-UWB 与MB-OFDM 的比较 | 第10-11页 |
·中国UWB 技术的研究 | 第11页 |
·本文的研究内容 | 第11-13页 |
2 超宽带冲激无线电系统 | 第13-20页 |
·引言 | 第13页 |
·超宽带冲激无线电系统原理 | 第13页 |
·超宽带冲激无线电系统的基本结构 | 第13-14页 |
·超宽带冲激无线电发射机 | 第14-17页 |
·超宽带信号产生 | 第14-15页 |
·超宽带冲激无线电信号调制 | 第15-17页 |
·超宽带天线 | 第17页 |
·超宽带冲激无线电接收机 | 第17-19页 |
·超宽带冲激无线电时域相关接收机 | 第17-18页 |
·超宽带冲激无线电频域相关接收机 | 第18-19页 |
·超宽带冲激无线电信号同步 | 第19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
3 超宽带信道模型 | 第20-25页 |
·引言 | 第20页 |
·室内信道模型 | 第20-21页 |
·室外信道模型 | 第21-22页 |
·IEEE802.15.3a 建议的信道模型 | 第22-23页 |
·本章小节 | 第23-25页 |
4 超宽带冲激无线电相关接收机技术及其性能分析 | 第25-40页 |
·引言 | 第25页 |
·相关检测原理 | 第25-28页 |
·相关函数的实际运算 | 第26页 |
·自相关法 | 第26-27页 |
·互相关法 | 第27-28页 |
·主要分类 | 第28-30页 |
·相关器分类 | 第28-29页 |
·极性相关器 | 第29页 |
·继电式相关器 | 第29-30页 |
·相关接收机结构 | 第30-33页 |
·互相关接收机结构 | 第30-31页 |
·自相关接收机结构 | 第31页 |
·Rake 接收机结构 | 第31-33页 |
·性能分析 | 第33-39页 |
·UWB 信号的产生 | 第33页 |
·模拟式和混合式相关器仿真比较 | 第33-34页 |
·采用电子开关的混合式相关器仿真 | 第34-35页 |
·系统分析 | 第35-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
5 超宽带冲激无线电接收机的方案设计 | 第40-49页 |
·引言 | 第40页 |
·基本接收机方案 | 第40-41页 |
·互相关方案 | 第40-41页 |
·自相关方案 | 第41页 |
·Rake 接收机方案 | 第41-45页 |
·常规Rake 接收机方案 | 第41-42页 |
·二次相关Rake 接收机方案 | 第42-45页 |
·仿真分析 | 第45-48页 |
·方案对比 | 第45-48页 |
·结论分析 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
6 超宽带冲激无线电接收机的电路设计 | 第49-67页 |
·引言 | 第49页 |
·方案选择 | 第49-50页 |
·工程设计 | 第50-51页 |
·特殊参数 | 第50页 |
·高频设计 | 第50-51页 |
·电磁兼容设计 | 第51-53页 |
·电路元器件选择 | 第53-57页 |
·相关器选择 | 第53页 |
·自动增益控制电路 | 第53-55页 |
·功分器设计 | 第55-56页 |
·时钟芯片选择 | 第56页 |
·延时元件选择 | 第56-57页 |
·工程电路设计 | 第57-61页 |
·系统增益及架构 | 第57-59页 |
·相关器电路设计 | 第59页 |
·同步电路设计 | 第59-60页 |
·时钟及模板电路设计 | 第60-61页 |
·印制板设计 | 第61-64页 |
·微带线及带状线设计 | 第61-62页 |
·射频接收印制板 | 第62页 |
·数字控制印制板 | 第62-63页 |
·转接印制板 | 第63-64页 |
·同步控制程序设计 | 第64-66页 |
·同步控制程序说明 | 第64页 |
·同步控制程序流程图 | 第64-65页 |
·程序仿真 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
7 结论与展望 | 第67-69页 |
·主要结论 | 第67页 |
·后续研究工作的展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第75页 |