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可见光高速通信叠加编码技术研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
符号说明第11-12页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 课题背景及研究意义第12-15页
        1.1.1 研究背景第12-13页
        1.1.2 高速VLC的限制性因素和有利因素第13-15页
    1.2 VLC高速通信技术的发展和研究现状第15-19页
    1.3 研究现状分析与课题内容引入第19-20页
    1.4 论文主要工作、结构安排及创新点第20-22页
第二章 VLC并行高速通信叠加编码调制技术研究第22-38页
    2.1 引言第22页
    2.2 VLC-SCM并行传输基本原理第22-27页
        2.2.1 编码调制结合基本原理第22-23页
        2.2.2 射频SCM概念第23-26页
        2.2.3 VLC-SCM并行叠加传输原理分析第26-27页
    2.3 VLC-SCM并行高速传输系统结构第27-36页
        2.3.1 发送端并行传输结构第28页
        2.3.2 多LED灯芯可见光传输信道分析第28-29页
        2.3.3 多LED叠加光强信号检测算法第29-32页
        2.3.4 多LED传输速率分析第32页
        2.3.5 仿真分析第32-36页
    2.4 本章小结第36-38页
第三章 VLC并行高速通信交织分多址技术研究第38-54页
    3.1 引言第38页
    3.2 VLC-IDMA并行传输基本原理第38-44页
        3.2.1 射频IDMA原理第38-41页
        3.2.2 VLC-IDMA系统结构第41-44页
    3.3 VLC-IDMA系统关键技术分析第44页
    3.4 接收端检测算法与性能估计分析第44-51页
        3.4.1 重复码下的多LED叠加光信号检测算法第44-45页
        3.4.2 多LED叠加光信号不同检测算法第45页
        3.4.3 多LED叠加系统性能估计算法第45-46页
        3.4.4 仿真分析第46-51页
    3.5 本章小结第51-54页
第四章 多LED并行叠加高速传输功率分配技术研究第54-64页
    4.1 引言第54页
    4.2 SCM和IDMA系统的功率分配方法第54-59页
        4.2.1 SCM系统功率分配方法第54-56页
        4.2.2 IDMA系统功率分配方法第56-59页
    4.3 LED非线性约束下的功率分配算法第59-63页
        4.3.1 功率分配时LED存在的问题分析第59-60页
        4.3.2 多维差异及LED非线性联合功率分配算法第60-61页
        4.3.3 仿真分析第61-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第五章 结论第64-68页
    一、本文工作总结第64-65页
    二、工作展望第65-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-76页
作者简历第76页

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