| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-16页 |
| ·连续相位调制技术概述 | 第11-13页 |
| ·CPM均衡算法的研究现状 | 第13-14页 |
| ·论文的主要内容和结构 | 第14-16页 |
| 第2章 CPM信号的模型 | 第16-26页 |
| ·CPM信号的网格特性 | 第16-20页 |
| ·倾斜网格表示 | 第16-17页 |
| ·利用差分网格图分析CPM信号的性能 | 第17-19页 |
| ·SCCPM系统 | 第19-20页 |
| ·CPM信号的PAM(pulse amplitude modulation)表示 | 第20-25页 |
| ·CPM的Laurent分解 | 第20-21页 |
| ·基于Laurent分解的完美接收机 | 第21-22页 |
| ·基于Laurent分解的缩减状态接收机 | 第22页 |
| ·4进制,2RC,h=1/4 | 第22-23页 |
| ·4进制,3RC,h=(4/16,5/16) | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 稀疏多径信道与基于因子图的时域均衡算法 | 第26-35页 |
| ·稀疏多径信道 | 第26页 |
| ·因子图 | 第26-28页 |
| ·边缘函数与函数的因式分解 | 第27页 |
| ·因子图的定义 | 第27-28页 |
| ·利用和积算法计算所有变量的边缘函数 | 第28页 |
| ·基于因子图的均衡算法 | 第28-31页 |
| ·算法流程 | 第29页 |
| ·算法的复杂度 | 第29-31页 |
| ·仿真结果与性能分析 | 第31-34页 |
| ·时延扩展对性能的影响 | 第31页 |
| ·CPM信号参数对性能的影响 | 第31-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 CPFSK信号的频域均衡算法 | 第35-50页 |
| ·单载波频域均衡 | 第35-39页 |
| ·SCFDE模型 | 第35-37页 |
| ·经典频域均衡算法 | 第37-38页 |
| ·判决反馈均衡 | 第38-39页 |
| ·频域均衡的物理意义 | 第39页 |
| ·CPFSK信号的频域均衡算法 | 第39-43页 |
| ·算法模型 | 第39-40页 |
| ·维纳滤波器 | 第40-42页 |
| ·反馈滤波器 | 第42-43页 |
| ·解调器 | 第43页 |
| ·仿真结果和分析 | 第43-48页 |
| ·数据长度对性能的影响 | 第43页 |
| ·时延扩展对算法性能的影响 | 第43-45页 |
| ·CPM信号参数对性能的影响 | 第45-47页 |
| ·频域均衡与MLSE算法的对比 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第5章 CPM信号的频域均衡算法 | 第50-71页 |
| ·CPM信号的频域均衡算法(FD-MMSE-DFE) | 第50-61页 |
| ·信号和信道模型 | 第50-52页 |
| ·MLSE均衡算法 | 第52-53页 |
| ·FD-MMSE-DFE的设计思路 | 第53-54页 |
| ·FD-MMSE-DFE的数学表示 | 第54页 |
| ·维纳滤波器 | 第54-56页 |
| ·反馈滤波器 | 第56-60页 |
| ·解调器 | 第60-61页 |
| ·算法复杂度 | 第61页 |
| ·仿真结果 | 第61-70页 |
| ·CPM信号的参数对性能的影响 | 第62-64页 |
| ·维特比译码器状态数对性能的影响 | 第64-65页 |
| ·反馈滤波器阶数对性能的影响 | 第65页 |
| ·时延扩展对性能的影响 | 第65-66页 |
| ·数据长度对性能的影响 | 第66页 |
| ·多进制的CPM信号:四进制,1RC,h=0.25 | 第66页 |
| ·低复杂度的频域均衡算法(RC-FD-MMSE-DFE) | 第66-70页 |
| ·二进制、3RC、h=0.5 | 第68-69页 |
| ·四进制、2RC、h=0.25 | 第69-70页 |
| ·FD-MMSE-DFE与MLSE算法的对比 | 第70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 第6章 全文总结 | 第71-74页 |
| ·算法的比较与分析 | 第71-73页 |
| ·概述 | 第71-72页 |
| ·算法复杂度的比较 | 第72-73页 |
| ·未来的研究方向 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第78页 |