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 |