MIMO空间光通信中空时编码和阵列信号检测技术
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 引言 | 第11-22页 |
1.1 空间激光通信概述 | 第11-13页 |
1.2 空间激光通信发展状况 | 第13-18页 |
1.2.1 美国 | 第13-14页 |
1.2.2 日本 | 第14-16页 |
1.2.3 欧洲 | 第16-17页 |
1.2.4 中国 | 第17-18页 |
1.3 MIMO空间光通信技术的研究现状 | 第18-20页 |
1.4 本论文所作的主要工作 | 第20-22页 |
第二章 大气湍流信道激光传输理论及信道估计 | 第22-37页 |
2.1 激光在大气湍流中的传输 | 第22-30页 |
2.1.1 湍流大气中的光束传输理论 | 第22-23页 |
2.1.2 大气激光传输中的强度起伏 | 第23-28页 |
2.1.3 大气激光传输中的空时相关性 | 第28-30页 |
2.2 估计理论 | 第30-36页 |
2.2.1 对数正态分布参数的最大似然估计 | 第30-32页 |
2.2.2 基于矩方法的K分布参数估计 | 第32-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 接收分集与发射分集 | 第37-47页 |
3.1 接收分集 | 第37-38页 |
3.2 发射分集 | 第38-43页 |
3.2.1 最佳发射 | 第38-40页 |
3.2.2 获得发射分集 | 第40-41页 |
3.2.3 最小化条件错误概率 | 第41-42页 |
3.2.4 最小化平均错误概率 | 第42-43页 |
3.3 基于训练序列的检测 | 第43-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 空间光通信中MIMO信道模型 | 第47-62页 |
4.1 MIMO空间通信系统信道模型 | 第47-48页 |
4.2 SIMO信道性能分析 | 第48-55页 |
4.2.1 MISO链路模型 | 第48-51页 |
4.2.2 强度起伏的概率密度模拟分析 | 第51-53页 |
4.2.3 MISO误码性能分析 | 第53-55页 |
4.3 MIMO光通信系统性能分析 | 第55-61页 |
4.3.1 DPIM调制方式 | 第55-56页 |
4.3.2 最大似然解调 | 第56-57页 |
4.3.3 差错性能 | 第57-58页 |
4.3.4 数值分析 | 第58-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 空间光通信中的空时编码技术 | 第62-80页 |
5.1 基于补集空时编码 | 第62-67页 |
5.1.1 系统模型 | 第62-63页 |
5.1.2 编码算法 | 第63-65页 |
5.1.3 译码算法 | 第65-67页 |
5.2 循环正交空时编码技术 | 第67-72页 |
5.2.1 循环空时编码算法 | 第67-68页 |
5.2.2 译码算法 | 第68-72页 |
5.3 差分空时编码 | 第72-76页 |
5.3.1 SISO系统差分空时编码 | 第72-74页 |
5.3.2 基于等重码的MIMO系统差分空时编码 | 第74-76页 |
5.4 性能分析 | 第76-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 阵列天线信号检测技术 | 第80-110页 |
6.1 检测系统模型 | 第80-82页 |
6.2 阵列天线信号估计 | 第82-87页 |
6.3 OOK调制信号检测 | 第87-92页 |
6.3.1 基于最大验后准则的最优检测 | 第87-89页 |
6.3.2 线性次优检测 | 第89-92页 |
6.4 PPM调制信号检测 | 第92-97页 |
6.4.1 基于最大验后准则的最优检测 | 第92-95页 |
6.4.2 线性次优检测 | 第95-97页 |
6.5 分布式检测 | 第97-106页 |
6.5.1 分布式检测数据融合原理 | 第97-99页 |
6.5.2 分布式检测的反馈融合算法 | 第99-106页 |
6.6 性能分析 | 第106-109页 |
6.7 本章小结 | 第109-110页 |
第七章 空间激光通信信道实验分析 | 第110-126页 |
7.1 16km光通信信道估计 | 第110-113页 |
7.2 2.3km的MIMO光通信信道分析 | 第113-121页 |
7.3 基于CCD探测光强的多信道分析 | 第121-124页 |
7.4 本章小结 | 第124-126页 |
第八章 全文总结 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-137页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第137-138页 |
致谢 | 第138页 |