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自适应跳频通信系统干扰技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
第一章 绪论第13-19页
   ·本论文的研究背景及意义第13-17页
     ·跳频通信的发展及其干扰技术第13-14页
     ·自适应跳频通信的发展及其干扰技术第14-15页
     ·自适应跳频通信干扰技术的研究现状第15-16页
     ·本课题的研究意义第16-17页
   ·本论文的主要研究内容和创新第17-18页
     ·本论文研究的核心问题第17页
     ·本论文的主要贡献与创新第17-18页
   ·本论文的结构安排第18-19页
第二章 自适应跳频通信系统的原理与分析第19-35页
   ·引言第19页
   ·跳频通信系统的组成及工作原理第19-26页
     ·跳频通信系统基本原理第19-20页
     ·跳频通信系统数学模型第20-22页
     ·跳频通信系统主要参数第22-24页
     ·跳频通信系统主要特点第24-25页
     ·跳频通信系统仿真模型第25-26页
   ·自适应跳频通信系统的组成及工作原理第26-30页
     ·自适应跳频通信基本原理第26-27页
     ·自适应跳频通信数学模型第27-30页
   ·几种常见的自适应跳频通信系统第30-33页
     ·频点自适应跳频通信系统第30-31页
     ·功率自适应跳频通信系统第31-32页
     ·跳频速率自适应跳频通信系统第32-33页
   ·频点自适应跳频通信系统仿真模型第33页
   ·本章小结第33-35页
第三章 常规干扰对 FH 系统和 AFH 系统的干扰性能分析第35-63页
   ·引言第35页
   ·自适应跳频通信干扰技术概述及其干扰性能指标第35-42页
     ·自适应跳频通信干扰技术概述第35-37页
     ·干扰信号的干扰效果度量指标第37-38页
     ·影响干扰效果的因素第38-39页
     ·最佳干扰与绝对最佳干扰的概念第39-42页
   ·音频干扰信号模型与干扰仿真分析第42-48页
     ·单音干扰第42-44页
     ·多音干扰第44-48页
   ·阻塞干扰信号模型与干扰仿真分析第48-57页
     ·宽带噪声干扰第48-51页
     ·部分频带干扰第51-54页
     ·扫频干扰第54-57页
   ·瞄准干扰信号模型与干扰仿真分析第57-62页
     ·跟踪干扰信号模型第57-59页
     ·跟踪干扰仿真分析第59-62页
   ·本章小结第62-63页
第四章 自适应多音干扰算法研究第63-90页
   ·引言第63页
   ·常规多音干扰模型分析第63-71页
     ·常规多音干扰模型简介第63-64页
     ·常规多音干扰对 FH 系统理论误码率性能分析第64-70页
     ·常规多音干扰对频点 AFH 系统理论误码率性能分析第70-71页
   ·自适应多音干扰算法原理与模型第71-74页
     ·自适应多音干扰算法基本原理第71-72页
     ·自适应多音干扰算法模型第72页
     ·自适应多音干扰模块设计步骤第72-74页
     ·自适应多音干扰算法流程第74页
   ·盲跳自适应多音干扰算法第74-83页
     ·算法分析第74-75页
     ·盲跳自适应多音干扰对 FH 系统理论误码率性能分析第75-78页
     ·盲跳自适应多音干扰对频点 AFH 系统理论误码率性能分析第78页
     ·仿真结果及分析第78-82页
     ·盲跳自适应多音干扰对不同编码码率 FH 系统的影响第82-83页
   ·智跳自适应多音干扰算法第83-87页
     ·算法分析第83-84页
     ·智跳自适应多音干扰对 FH 系统理论误码率性能分析第84页
     ·智跳自适应多音干扰对频点 AFH 系统理论误码率性能分析第84-85页
     ·仿真结果及分析第85-87页
   ·常规多音干扰和自适应多音干扰的干扰性能对比分析第87-89页
   ·本章小结第89-90页
第五章 结束语第90-92页
   ·本文工作及贡献第90页
   ·下一步工作建议和研究方向第90-92页
致谢第92-93页
参考文献第93-96页
个人简历第96-97页
攻读硕士学位期间研究成果第97-98页

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