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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

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