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全双工射频对消性能分析及搜索算法研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第19-24页
    1.1 场景概述第19页
    1.2 蜂窝应用场景第19-20页
    1.3 中继及MIMO应用场景第20-22页
    1.4 毫米波应用场景第22-23页
    1.5 研究内容与贡献第23页
    1.6 论文结构与安排第23-24页
第二章 模拟对消架构与数学模型第24-44页
    2.1 模拟对消架构及影响因素第24-26页
        2.1.1 模拟对消架构第24-25页
        2.1.2 模拟对消的影响因素第25-26页
    2.2 模拟对消数学模型第26-43页
        2.2.1 问题描述第26-28页
        2.2.2 二次曲面第28-33页
        2.2.3 性能曲面第33-43页
    2.3 小结第43-44页
第三章 模拟对消理论性能分析第44-101页
    3.1 对消能力评估方法第44页
    3.2 理想单径信道的对消能力第44-70页
        3.2.1 重建信道衰减一致第45-47页
        3.2.2 重建信道衰减不一致第47-49页
        3.2.3 单径重建—时延、幅度、相位第49-58页
        3.2.4 多径重建第58-70页
    3.3 矢网PDP测量法第70-84页
        3.3.1 场景命名规则第70页
        3.3.2 理论仿真自干扰功率第70-76页
        3.3.3 理论结果分析第76-84页
    3.4 对消能力评估第84-100页
        3.4.1 场景编号第85页
        3.4.2 不同场景下,固定抽头,时延和抽头间隔的影响第85-94页
        3.4.3 抽头数目的影响第94页
        3.4.4 固定场景下,不同抽头,时延和抽头间隔的影响第94-97页
        3.4.5 功率受限的影响第97-100页
    3.5 小结第100-101页
第四章 模拟对消硬件需求第101-110页
    4.1 功率测量时间需求第101-104页
    4.2 功率测量的精度第104-107页
    4.3 SAW时延器件第107-110页
第五章 模拟对消算法第110-128页
    5.1 总体思路第110-112页
        5.1.2 确定性模型第111-112页
        5.1.3 非确定性的模型第112页
    5.2 优化算法简述第112-113页
        5.2.1 梯度预测搜索算法第113页
        5.2.2 S公司算法第113页
    5.3 直接法与间接法的选择第113-117页
        5.3.1 理想情况第114-115页
        5.3.2 射频器件非理想第115-117页
    5.4 线搜索方法第117-119页
        5.4.1 区间分割法第117-118页
        5.4.2 抛物插值第118-119页
    5.5 坐标轮换法第119-126页
        5.5.1 修改的坐标轮换第119-122页
        5.5.2 搜索算法仿真结果第122-124页
        5.5.3 量化的影响第124页
        5.5.4 功率约束下的算法第124-126页
    5.6 小结第126-128页
第六章 全文小结第128-130页
    6.1 主要贡献第128-129页
    6.2 展望第129-130页
致谢第130-131页
参考文献第131-140页
攻读博士学位期间取得的成果第140页
攻读博士学位期间参与的科研项目第140页

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