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自适应技术提高流星余迹通信吞吐量的设计与仿真

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 流星突发通信的国内外研究现状第9-12页
        1.1.1 流星突发通信的发展过程第9-11页
        1.1.2 近年国内外的发展状况第11-12页
        1.1.3 流星突发通信的优缺点第12页
    1.2 流星突发通信的应用第12-14页
    1.3 自适应技术的发展过程及近来研究应用状况第14-15页
    1.4 论文的主要工作及结构第15页
    1.5 本论文的创新点第15-16页
第二章 流星突发通信原理第16-24页
    2.1 流星余迹的特点第16-17页
        2.1.1 流星余迹的形成第16-17页
        2.1.2 流星余迹的分类第17页
    2.2 流星突发通信的原理及基本概念第17-22页
        2.2.1 流星突发信道模型第17-19页
        2.2.2 流星突发通信可通条件第19-20页
        2.2.3 通信距离第20页
        2.2.4 足迹和热点第20-21页
        2.2.5 流星突发通信的技术指标第21-22页
    2.3 流星突发通信协议第22-23页
    2.4 流星突发通信的信道容量第23-24页
第三章 自适应符号速率技术第24-39页
    3.1 概述第24页
    3.2 自适应符号速率的原理第24-27页
    3.3 联合自适应功率速率方法第27-36页
        3.3.1 原理第27-28页
        3.3.2 性能分析第28-30页
        3.3.3 仿真结果第30-33页
        3.3.4 仿真代码第33-36页
    3.4 联合自适应功率速率系统的实现第36-38页
    3.5 小结第38-39页
第四章 自适应调制技术第39-55页
    4.1 概述第39页
    4.2 自适应调制的原理第39-40页
    4.3 吞吐量推广公式的推导第40-42页
    4.4 自适应TURBO第42-54页
        4.4.1 原理第42-45页
        4.4.2 实现方法第45-46页
        4.4.3 仿真结果第46-48页
        4.4.4 仿真代码第48-54页
    4.5 小结第54-55页
第五章 自适应编码技术第55-79页
    5.1 概述第55页
    5.2 自适应编码原理第55-65页
        5.2.1 固定码率编码及交织第56-60页
        5.2.2 PURSLEY变码率编码方法第60-63页
        5.2.3 混合Ⅰ型ARQ自适应编码第63-65页
    5.3 基于半速率可逆码的混合Ⅱ型ARQ第65-77页
        5.3.1 半速率可逆码的原理第65-67页
        5.3.2 性能分析第67-69页
        5.3.3 仿真结果第69-70页
        5.3.4 仿真代码第70-77页
    5.4 小结第77-79页
第六章 结束语第79-81页
    6.1 论文的主要工作第79页
    6.2 未来工作展望第79-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-86页

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