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 |