摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
缩略词表 | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 论文的背景和意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 短波通信系统研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 均衡技术研究现状 | 第17-18页 |
1.3 本文工作内容 | 第18-20页 |
第二章 短波信道模型仿真 | 第20-28页 |
2.1 短波信道的传输特点 | 第20-23页 |
2.1.1 电离层 | 第20-21页 |
2.1.2 短波信道特征 | 第21-23页 |
2.2 短波信道的Watterson模型 | 第23-27页 |
2.2.1 Watterson模型 | 第23-24页 |
2.2.2 仿真方法及仿真结果 | 第24-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 MIL-STD-188-110C系统波形方案 | 第28-37页 |
3.1 调制与数据加扰 | 第28-30页 |
3.1.1 数据调制 | 第28-29页 |
3.1.2 数据加扰 | 第29-30页 |
3.2 帧结构 | 第30-33页 |
3.2.1 同步序列和重插序列 | 第31-32页 |
3.2.2 训练序列 | 第32-33页 |
3.3 编码和交织 | 第33-35页 |
3.3.1 编码 | 第33-34页 |
3.3.2 交织 | 第34-35页 |
3.4 性能要求和仿真条件 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 判决反馈均衡算法研究及信道估计算法研究 | 第37-61页 |
4.1 时域均衡器 | 第37-42页 |
4.1.1 均衡的基本原理 | 第37-38页 |
4.1.2 线性横向均衡器 | 第38-39页 |
4.1.3 最小均方误差判决反馈均衡器 | 第39-41页 |
4.1.4 仿真结果 | 第41-42页 |
4.2 非直接均衡和直接均衡 | 第42-48页 |
4.2.1 自适应直接均衡 | 第42-45页 |
4.2.2 非直接均衡 | 第45-46页 |
4.2.3 仿真结果分析及复杂度分析 | 第46-48页 |
4.3 基于双向结构的RLS | 第48-50页 |
4.3.1 双向RLS估计 | 第48-49页 |
4.3.2 仿真结果对比 | 第49-50页 |
4.4 LS信道估计 | 第50-58页 |
4.4.1 LS原理 | 第50-52页 |
4.4.2 删除无用路径 | 第52-58页 |
4.5 联合LS和LMS估计信道 | 第58-60页 |
4.5.1 联合LS和LMS估计信道 | 第58-59页 |
4.5.2 仿真结果分析及复杂度分析 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 迭代均衡算法 | 第61-70页 |
5.1 迭代均衡技术原理 | 第61-62页 |
5.2 基于双向结构的非直接判决反馈 | 第62-65页 |
5.2.1 双向结构原理 | 第62-63页 |
5.2.2 仿真结果 | 第63-65页 |
5.3 不同编码方式的接收机性能仿真 | 第65-66页 |
5.4 Turbo均衡 | 第66-69页 |
5.4.1 基于非直接均衡的硬迭代方式 | 第67页 |
5.4.2 基于非直接均衡的软迭代方式 | 第67-68页 |
5.4.3 仿真结果 | 第68-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 全文总结与展望 | 第70-71页 |
6.1 全文总结 | 第70页 |
6.2 后续工作展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |