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紫外光MIMO通信系统关键技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 宽频谱无线光通信背景与概要第11-15页
        1.1.1 泛在网络下的无线资源频谱拥塞与能耗需求现状第11-13页
        1.1.2 宽频谱无线光通信与紫外光通信特性与优势第13-15页
    1.2 非视距紫外光通信物理原理与应用背景第15-19页
        1.2.1 非视距紫外光信道特性第15-16页
        1.2.2 紫外光通信试验系统与集成器件技术日趋完善第16-18页
        1.2.3 紫外光通信应用场景讨论第18-19页
    1.3 紫外光通信国内外研究现状第19-24页
        1.3.1 物理层信道研究现状第19-21页
        1.3.2 通信系统设计和实验研究现状第21-24页
    1.4 紫外光MIMO无线通信系统理论第24-27页
        1.4.1 提高频谱效率的MIMO无线技术第24-25页
        1.4.2 紫外光MIMO通信系统研究现状第25-26页
        1.4.3 紫外光MIMO技术关键挑战第26-27页
    1.5 本论文主要工作与创新点第27-29页
第二章 紫外光MIMO散射信道模型理论第29-64页
    2.1 紫外光散射传输信道建模第29-49页
        2.1.1 紫外光大气传输理论第29-32页
        2.1.2 蒙特卡洛信道模型仿真系统第32-39页
        2.1.3 信道特性结果与讨论第39-49页
    2.2 线性阵列分布式MIMO信道模型分析第49-59页
        2.2.1 均匀分布天线式紫外光MIMO系统第49-50页
        2.2.2 准对称紫外光MIMO信道响应模型第50-52页
        2.2.3 空间相关性与MIMO信道容量第52-56页
        2.2.4 仿真结果与分析第56-59页
    2.3 基于MIMO紫外光信道的2×2空时编码系统初步实验验证第59-63页
        2.3.1 实验系统配置与参数第59-61页
        2.3.2 Alamouti编译码原理与实验结果讨论第61-63页
    2.4 本章小结第63-64页
第三章 紫外光LDPC MIMO通信系统架构与性能分析第64-95页
    3.1 考虑脉冲展宽的紫外光系统接收机接收响应特性第64-70页
    3.2 基于接收响应的信道码间串扰与误码性能分析第70-74页
    3.3 面向ISI紫外光信道特性的LDPC编码第74-86页
        3.3.1 LDPC信道编码原理与介绍第75-84页
        3.3.2 基于信道特性的启发式LDPC构造算法第84-86页
    3.4 启发式LDPC算法的误码性能结果与讨论第86-88页
    3.5 空间复用的LDPC紫外光通信系统设计第88-93页
    3.6 本章小结第93-95页
第四章 移动信道中紫外光MIMO通信链路与网络设计第95-123页
    4.1 基于紫外光信道链路带宽特性的分集接收第95-105页
        4.1.1 链路带宽解析模型第96-102页
        4.1.2 方形阵列接收机设计第102-105页
    4.2 Mesh紫外光网络与节点移动性第105-109页
    4.3 非共面几何结构的紫外光MIMO收发机设计第109-114页
        4.3.1 非共面紫外光MIMO系统结构第109-111页
        4.3.2 空间对称的紫外光MIMO信道模型第111-114页
    4.4 移动紫外光信道中的MIMO检测算法第114-122页
        4.4.1 SD检测算法树搜索策略第115-116页
        4.4.2 线性计算复杂度的改进SD算法第116-119页
        4.4.3 移动紫外光MIMO信道中的改进SD算法性能仿真第119-122页
    4.5 本章小结第122-123页
第五章 不足与展望第123-128页
    5.1 论文研究内容总结第123-124页
    5.2 不足与未来展望第124-128页
        5.2.1 论文不足第124-125页
        5.2.2 后续展望第125-128页
参考文献第128-143页
附录索引表第143-146页
致谢第146-147页
博士期间论文成果与工作第147-148页

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