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自适应跳频通信系统仿真研究

第1章 绪论第1-15页
 1.1 课题背景第10-12页
 1.2 自适应跳频通信的研究现状第12-13页
 1.3 本文的主要内容第13-15页
第2章 自适应跳频通信系统模型第15-32页
 2.1 跳频通信原理第15-19页
  2.1.1 基本原理第15-16页
  2.1.2 数学模型第16-17页
  2.1.3 处理增益第17-18页
  2.1.4 跳频速率和跳频数的确定第18-19页
 2.2 自适应跳频通信系统模型第19-23页
  2.2.1 结构原理第19-20页
  2.2.2 数学模型第20-22页
  2.2.3 工作过程第22-23页
 2.3 仿真系统结构与主要参数第23-27页
  2.3.1 系统结构及主要功能第23-24页
  2.3.2 性能参数第24-25页
  2.3.3 信号波形图第25-27页
 2.4 威胁较大的几种干扰第27-30页
  2.4.1 恒定功率宽带噪声干扰第28页
  2.4.2 部分频带噪声干扰第28-30页
  2.4.3 多音干扰第30页
 2.5 本章小结第30-32页
第3章 跳频系统的同步第32-45页
 3.1 跳频同步内容及方法第32-33页
  3.1.1 同步的含义第32页
  3.1.2 同步方法第32-33页
 3.2 跳频捕获技术第33-41页
  3.2.1 主动相关串行搜索技术第33-37页
  3.2.2 被动相关串行搜索技术第37-41页
 3.3 跳频跟踪技术第41-42页
  3.3.1 全时间非相干超前-滞后码跟踪回路第41-42页
  3.3.2 时分非相干超前-滞后码跟踪回路第42页
 3.4 仿真结果第42-44页
 3.5 本章小结第44-45页
第4章 信道质量评估方法研究第45-57页
 4.1 标量信号卡尔曼滤波和预测原理第45-49页
  4.1.1 信号模型与观测模型第46-47页
  4.1.2 标量信号的卡尔曼滤波第47-48页
  4.1.3 标量信号的卡尔曼预测第48-49页
 4.2 基于信噪比预测的评估方法原理第49-50页
 4.3 基于信噪比预测的评估方法实现第50-55页
  4.3.1 信噪比的卡尔曼预测第50-51页
  4.3.2 信噪比的实时估计第51-53页
  4.3.3 门限信噪比值的确定第53-54页
  4.3.4 系统流程第54-55页
 4.4 仿真结果及分析第55-56页
 4.5 本章小结第56-57页
第5章 频率和功率自适应控制方法研究第57-71页
 5.1 频率自适应控制方法第57-66页
  5.1.1 频率自适应控制实现步骤第57-59页
  5.1.2 传统的跳频图案产生方法第59-64页
  5.1.3 自适应跳频图案产生器设计第64-66页
 5.2 功率自适应控制方法第66-69页
  5.2.1 功率自适应控制的目标第67-68页
  5.2.2 功率自适应控制方法原理第68页
  5.2.3 功率自适应控制实现第68-69页
 5.3 本章小结第69-71页
结论第71-72页
参考文献第72-75页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第75-76页
致谢第76-77页
个人简历第77页

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