自由空间光通信中继系统研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
专有名词的中英对照表 | 第12-15页 |
运算符号定义 | 第15-17页 |
第—章 绪论 | 第17-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第17-19页 |
1.2 研究现状 | 第19-21页 |
1.3 本文结构及主要工作 | 第21-25页 |
1.3.1 本文的主要工作 | 第21-22页 |
1.3.2 本文的组织结构 | 第22-25页 |
第二章 自由空间光通信系统建模 | 第25-33页 |
2.1 噪声模型 | 第25-27页 |
2.1.1 散弹噪声 | 第25-26页 |
2.1.2 热噪声和背景噪声 | 第26-27页 |
2.2 固定衰落 | 第27页 |
2.3 湍流导致的时变衰落 | 第27-30页 |
2.3.1 Lognormal衰落模型 | 第28-29页 |
2.3.2 Gamma-Gamma衰落模型 | 第29页 |
2.3.3 其他衰落模型 | 第29-30页 |
2.4 信噪比 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 FSO系统中常见的调制方式及多跳网络性能 | 第33-39页 |
3.1 FSO系统中常见的调制方式 | 第33-35页 |
3.1.1 开关键控 | 第33-34页 |
3.1.2 脉位调制 | 第34-35页 |
3.1.3 副载波调制 | 第35页 |
3.2 解码-转发多跳FSO系统的性能 | 第35-37页 |
3.2.1 准确的多跳网络中断概率 | 第35-36页 |
3.2.2 渐近的多跳网络中断概率 | 第36-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 最优中继位置的搜索方法 | 第39-59页 |
4.1 无限制环境下的最优中继位置 | 第39页 |
4.2 有障碍及不可用区域下的最优中继位置 | 第39-47页 |
4.2.1 目标函数 | 第40-41页 |
4.2.2 描述障碍物的约束函数 | 第41-44页 |
4.2.3 描述可行域的约束函数 | 第44-47页 |
4.3 分组优化 | 第47-49页 |
4.4 光通信中的最优中继定理 | 第49-52页 |
4.5 仿真数据 | 第52-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-59页 |
第五章 利用光信道特性的单中继协作方案 | 第59-69页 |
5.1 自适应解码转发 | 第60页 |
5.2 改进的自适应解码转发 | 第60-61页 |
5.3 点对点通信的误帧率 | 第61-63页 |
5.4 ADF和IADF的误帧率 | 第63-65页 |
5.4.1 ADF的误帧率 | 第63-64页 |
5.4.2 IADF的误帧率 | 第64页 |
5.4.3 ADF和IADF的误帧率比较 | 第64-65页 |
5.5 时延分析 | 第65-66页 |
5.6 仿真数据 | 第66-67页 |
5.7 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 采用分层合并器的备用多跳RF通信性能分析 | 第69-97页 |
6.1 备用多跳RF通信系统背景介绍 | 第69-71页 |
6.2 单跳分层合并器的渐近性能 | 第71-84页 |
6.2.1 系统及信道模型 | 第71-72页 |
6.2.2 渐近分析理论 | 第72-73页 |
6.2.3 SC-MRC合并器的性能 | 第73-75页 |
6.2.4 SC-EGC合并器的性能 | 第75-77页 |
6.2.5 EGC-MRC合并器的性能 | 第77-79页 |
6.2.6 非均分的分层合并器性能 | 第79-81页 |
6.2.7 各类合并器的性能比较 | 第81页 |
6.2.8 信道相关性的影响 | 第81-84页 |
6.3 采用分层合并器的多跳RF系统的渐近性能 | 第84-87页 |
6.3.1 备用多跳RF系统的渐近中断概率 | 第85-86页 |
6.3.2 备用多跳RF系统的渐近误符号率 | 第86-87页 |
6.4 仿真数据 | 第87-93页 |
6.4.1 单跳仿真 | 第87-92页 |
6.4.2 多跳仿真 | 第92-93页 |
6.5 本章小结 | 第93-97页 |
第七章 总结 | 第97-101页 |
7.1 完成的工作 | 第97-98页 |
7.2 主要创新点 | 第98页 |
7.3 研究展望 | 第98-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-111页 |
附录A β(d)的单调性证明 | 第111-113页 |
附录B 分层合并器EGC-MRC的渐近矩母函数 | 第113-115页 |
作者简介 | 第115-116页 |