致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-11页 |
Abstract | 第11-26页 |
1 绪论 | 第26-54页 |
·信号处理的五项品质 | 第26-27页 |
·体现五项品质的最佳瞬态观察者 | 第27-28页 |
·信号处理、信息理论、传播物理三者之间的关系 | 第28-30页 |
·Turbo通信系统:通信问题中的最佳瞬态观察者 | 第30-31页 |
·时延—多普勒双扩展信道与空—时阵处理 | 第31页 |
·水声通信国内外研究现状 | 第31-49页 |
·水声信道表征 | 第32-43页 |
·水声信道的信道容量 | 第43-45页 |
·水声通信技术动态分析 | 第45-49页 |
·论文思路及创新点 | 第49-53页 |
·论文章节安排 | 第53-54页 |
2 动态稀疏时延—多普勒双扩展信道估计 | 第54-78页 |
·时延—多普勒稀疏双扩展信道的物理成因 | 第55-57页 |
·稀疏时延—多普勒双扩展信道估计 | 第57-66页 |
·时延—多普勒双扩展信道估计问题公式化 | 第57-59页 |
·互模糊度函数方法:正向匹配方法求解欠定逆问题 | 第59页 |
·约束优化方法求解欠定逆问题 | 第59-63页 |
·估计结果比较 | 第63-66页 |
·动态稀疏时延—多普勒双扩展信道的序贯压缩重构方法 | 第66-75页 |
·问题描述 | 第67-68页 |
·集合理论方法 | 第68-74页 |
·仿真数据分析 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-78页 |
3 Turbo通信系统:通信问题中的最佳瞬态观察者 | 第78-112页 |
·Turbo原理 | 第78-85页 |
·状态空间模型 | 第79-81页 |
·新息过程 | 第81-85页 |
·反馈 | 第85页 |
·Turbo通信系统的有效性 | 第85-90页 |
·离散时间含符号间干扰的高斯信道容量 | 第85-87页 |
·Turbo通信系统的性能 | 第87-90页 |
·小结 | 第90页 |
·时延—多普勒双扩展信道下的Turbo通信系统 | 第90-94页 |
·不显式嵌入时延—多普勒双扩展信道估计所带来的问题 | 第90-91页 |
·显式嵌入时延—多普勒双扩展信道估计的Turbo通信系统 | 第91-94页 |
·仿真实验研究 | 第94-98页 |
·本章小结 | 第98-112页 |
4 动态稀疏时延—多普勒双扩展信道下的Turbo阵通信系统 | 第112-142页 |
·采用空时阵通信系统的科学依据 | 第112-122页 |
·空时阵通信系统的数学模型 | 第112-115页 |
·空时阵通信系统的差错概率分析 | 第115-116页 |
·空时阵通信系统的信道容量分析 | 第116-118页 |
·空时阵通信系统的主动用户检测概率分析 | 第118-120页 |
·空时阵通信系统实现浅海无线通信、探测网络的融合 | 第120-121页 |
·小结 | 第121-122页 |
·双扩展信道下的空时Turbo阵通信系统 | 第122-127页 |
·空—时—频广义旁瓣抵消器 | 第122-127页 |
·双扩展信道下空时Turbo通信系统 | 第127页 |
·空时Turbo阵通信系统仿真验证 | 第127-137页 |
·用户数P=1情况 | 第127-133页 |
·用户数P=2情况 | 第133-137页 |
·本章小结 | 第137-142页 |
5 海试实验分析结果 | 第142-162页 |
·海试实验信道估计结果 | 第142-151页 |
·2013年福建泉州海试通信实验环境分析 | 第142-148页 |
·2013年福建泉州海试通信实验信道估计结果 | 第148-151页 |
·通信系统性能分析 | 第151-154页 |
·本章小结 | 第154-162页 |
6 总结与展望 | 第162-168页 |
·本文的研究内容与主要创新点 | 第162-165页 |
·研究方向展望 | 第165-168页 |
参考文献 | 第168-178页 |
作者简历及在学期间科研成果 | 第178-179页 |