摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 论文研究背景和意义 | 第11-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 研究现状 | 第12-14页 |
1.1.3 研究意义 | 第14页 |
1.2 论文主要研究工作 | 第14-15页 |
1.3 论文内容安排 | 第15-17页 |
第二章 VDES帧同步系统相关技术 | 第17-39页 |
2.1 VDES系统的提出 | 第17-20页 |
2.1.1 e航海介绍 | 第17-18页 |
2.1.2 全球海上遇险和安全系统 | 第18-19页 |
2.1.3 VDES系统 | 第19-20页 |
2.2 VDES系统帧结构研究 | 第20-25页 |
2.2.1 ASM链路 | 第20-21页 |
2.2.2 VDE地面链路 | 第21-22页 |
2.2.3 VDE-SAT上行链路 | 第22-24页 |
2.2.4 VDE-SAT下行链路 | 第24-25页 |
2.3 VDES时隙冲突问题 | 第25-27页 |
2.3.1 第一类时隙冲突 | 第26-27页 |
2.3.2 第二类时隙冲突 | 第27页 |
2.4 VDES信道特性分析 | 第27-36页 |
2.4.1 海上信道分析 | 第28-31页 |
2.4.2 VDES卫星信道研究 | 第31-36页 |
2.5 帧同步相关技术 | 第36-37页 |
2.5.1 帧同步算法 | 第37页 |
2.5.2 串行干扰消除算法 | 第37页 |
2.6 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 单用户单通道帧同步算法 | 第39-51页 |
3.1 帧同步算法原理分析 | 第39-43页 |
3.1.1 相关法 | 第39-41页 |
3.1.2 最大似然法 | 第41-42页 |
3.1.3 似然比检验 | 第42-43页 |
3.1.4 帧同步算法总结 | 第43页 |
3.2 基于VDES的单用户时频联合帧同步算法 | 第43-50页 |
3.2.1 帧同步算法 | 第44-48页 |
3.2.2 改进的时频联合帧同步算法 | 第48-49页 |
3.2.3 ASM链路仿真结果 | 第49-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 单通道多用户帧同步算法 | 第51-59页 |
4.1 串行干扰消除算法分析 | 第51-53页 |
4.1.1 SIC检测顺序设计 | 第51-52页 |
4.1.2 复杂度的串行干扰消除检测算法 | 第52页 |
4.1.3 串行干扰消除算法原理 | 第52-53页 |
4.2 单通道多用户帧同步算法 | 第53-58页 |
4.2.1 单通道多用户帧同步算法原理 | 第53-54页 |
4.2.2 算法实现 | 第54-55页 |
4.2.3 单通道多用户帧同步算法仿真 | 第55-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 VDES帧同步系统设计与仿真 | 第59-73页 |
5.1 VDES帧同步系统设计 | 第59-66页 |
5.1.1 VDES帧同步系统参数设计 | 第59-63页 |
5.1.2 ASM链路帧同步方案设计 | 第63-64页 |
5.1.3 VDE地面链路帧同步方案设计 | 第64-65页 |
5.1.4 VDE-SAT上下行链路帧同步方案设计 | 第65-66页 |
5.2 VDES帧同步系统仿真 | 第66-70页 |
5.2.1 VDES帧同步系统单通道单用户仿真结果 | 第66-68页 |
5.2.2 ASM链路单通道双用户帧同步方案仿真结果 | 第68-69页 |
5.2.3 ASM链路不同频偏下检测概率仿真结果 | 第69-70页 |
5.3 VDES帧同步系统优化与验证 | 第70-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 全文总结 | 第73页 |
6.2 下一步展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第83页 |