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超奈奎斯特传输技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第12-14页
缩略语对照表第14-18页
第一章 绪论第18-22页
    1.1 研究背景第18-19页
    1.2 FTN技术研究现状第19-20页
    1.3 本文的主要研究工作和内容安排第20-22页
第二章 FTN传输系统第22-42页
    2.1 FTN系统模型第22-24页
    2.2 MazoLimit第24-25页
    2.3 FTN容量分析第25-29页
    2.4 FTN信号峰均比分析第29-30页
    2.5 基于非等功率分配的分层FTN检测算法第30-35页
        2.5.1 基于非等功率分配的分层FTN检测算法理论分析第30-33页
        2.5.2 分层FTN系统功率分配准则第33页
        2.5.3 分层FTN系统性能仿真第33-34页
        2.5.4 分层FTN系统总结第34-35页
    2.6 基于Ungerboeck模型的M-BCJR检测算法第35-42页
        2.6.1 基于Ungerboeck模型的M-BCJR检测算法理论分析第35-38页
        2.6.2 基于Ungerboeck模型的M-BCJR检测算法性能仿真第38-40页
        2.6.3 基于Ungerboeck模型的M-BCJR检测算法总结第40-42页
第三章 莱斯信道下的FTN性能研究第42-50页
    3.1 无线信道特征介绍第42-44页
        3.1.1 多径效应第42-43页
        3.1.2 多普勒效应第43-44页
        3.1.3 大尺度衰落与小尺度衰落第44页
    3.2 瑞利衰落信道与莱斯衰落信道第44-46页
        3.2.1 瑞利衰落信道第44-45页
        3.2.2 莱斯衰落信道第45-46页
    3.3 FTN衰落系数产生第46页
    3.4 莱斯信道下的FTN信号检测算法修正第46-47页
    3.5 FTN信号在莱斯信道下的性能分析第47-50页
第四章 基于FTN系统的自适应传输技术研究第50-68页
    4.1 自适应编码调制技术第50-52页
    4.2 基于叠加编码的FTN传输系统第52-61页
        4.2.1 基于叠加编码的FTN传输系统模型第52-58页
        4.2.2 功率分配及性能预估第58-59页
        4.2.3 基于叠加编码的FTN系统性能仿真第59-61页
    4.3 基于叠加编码的FTN系统自适应传输方案设计第61-66页
    4.4 基于叠加编码的FTN系统自适应传输方案总结第66-68页
第五章 结束语第68-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-76页
作者简介第76-77页

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