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高速分组无线网关键技术研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
第一章 绪论第10-21页
 1.1 研究的背景和意义第10-11页
 1.2 分组无线网络发展概述第11-15页
  1.2.1 历史回顾第11-13页
  1.2.2 分组无线网络的分类第13-15页
  1.2.3 目前的发展趋势第15页
 1.3 高速分组无线网主要研究方向及存在的问题第15-19页
 1.4 本文主要研究方向和内容概要第19-21页
第二章 高速分组无线网数据/话音综合业务支持研究第21-38页
 2.1 前言第21-22页
 2.2 分组话音通信的研究现状第22-24页
 2.3 高速分组无线网结构概述第24-26页
 2.4 仿真采用的网络及业务模型第26-27页
 2.5 数据/话音综合业务传输性能仿真第27-31页
 2.6 新的网络低层协议设计第31-32页
 2.7 小结第32-33页
 附录2A 网络仿真过程的状态转移图第33-34页
 附录2B 仿真程序流程图第34-35页
 附录2C 逻辑链路层和MAC层协议设计第35-38页
第三章 移动自适应天线在多跳分组无线网中的应用研究第38-57页
 3.1 前言第38-39页
 3.2 移动自适应天线发展研究第39-42页
 3.3 移动自适应天线对高速分组无线网络协议的影响第42-46页
 3.4 采用自适应天线后的网络性能分析第46-52页
  3.4.1 天线和网络模型第46-48页
  3.4.2 自适应定向ALOHA协议(AD-ALOHA)第48-49页
  3.4.3 采用AD-ALOHA协议的网络性能仿真第49-52页
 3.5 自适应分组无线网低层协议设计思想第52-53页
 3.6 小结第53-54页
 附录3A 自适应定向ALOHA协议(AD-ALOHA)第54-57页
第四章 M进制正交码扩频在多径衰落信道中的性能分析和仿真第57-74页
 4.1 前言第57-59页
 4.2 多径衰落信道与系统模型第59-60页
 4.3 信号接收模型第60-63页
 4.4 存在同步误差的三种相干RAKE接收机性能分析第63-71页
  4.4.1 不同接收策略下平均误比特率公式推导第63-67页
   4.4.1.1 不采用RAKE接收(SFR)第64页
   4.4.1.2 选择性合并(SDC)第64-65页
   4.4.1.3 等增益合并(EGC)第65-66页
   4.4.1.4 最大比合并(MRC)第66-67页
  4.4.2 性能分析第67-71页
 4.5 M进制正交码扩频RAKE接收机性能的计算机仿真第71-72页
 4.6 小结第72-73页
 附录4A 瑞利衰落信道下的仿真程序流程图第73-74页
第五章 M进制正交码扩频系统的硬件设计和实现第74-94页
 5.1 前言第74-75页
 5.2 系统方案设计及扩频序列选取第75-81页
  5.2.1 总体方案设计第75-78页
  5.2.2 扩频序列的选取第78-80页
  5.2.3 系统总体实现方案第80-81页
 5.3 M进制正交码扩频发射机模块的设计和实现第81-83页
  5.3.1 正交扩频编码的实现第81-82页
  5.3.2 QPSK调制第82-83页
 5.4 M进制正交码扩频接收机模块的设计和实现第83-89页
  5.4.1 正交下混频和A/D采样第84-85页
  5.4.2 同步捕获及解调第85-87页
  5.4.3 实验结果第87-89页
 5.5 小结第89-91页
 附录5A 正交码扩频序列选取第91页
 附录5B STEL-1109功能框图第91-92页
 附录5C 发射中频模块实验模型照片第92页
 附录5D 接收中频模块实验模型照片第92-93页
 附录5E STEL-3340的内部结构框图第93-94页
第六章 M进制正交码解扩的CPLD设计和实现第94-105页
 6.1 前言第94页
 6.2 M进制非相干正交码解扩的原理第94-96页
 6.3 CPLD设计第96-100页
 6.4 M进制非相干正交码解扩单元设计第100-104页
  6.4.1 串行FHT法第100-101页
  6.4.2 并行FHT法第101-102页
  6.4.3 并行积分法第102-104页
  6.4.4 结果分析第104页
 6.5 小结第104-105页
第七章 结束语第105-108页
 7.1 全文工作总结第105-106页
 7.2 后续的研究工作内容第106-108页
致谢第108-109页
参考文献第109-120页
攻读博士学位期间完成的论文第120-121页

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