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 |