中文摘要 | 第1-8页 |
英文摘要 | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 移动通信技术的发展 | 第13-15页 |
1.2 空时RAKE接收机 | 第15-17页 |
1.3 本文研究工作 | 第17-19页 |
1.4 本文结构安排 | 第19-21页 |
第二章 CDMA系统中的空时处理 | 第21-39页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 无线信道的特点 | 第21-22页 |
2.3 时域一维处理 | 第22-24页 |
2.4 智能天线技术 | 第24-31页 |
2.5 空时处理方案研究 | 第31-39页 |
第三章 基于多个自适应波束形成器的2D-RAKE接收方案Ⅰ | 第39-52页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 信道帧和接收系统结构 | 第40-41页 |
3.3 信号模型 | 第41-42页 |
3.4 2D-RAKE处理及阵列权矢量更新算法 | 第42-46页 |
3.5 实验结果 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-52页 |
第四章 基于多个自适应波束形成器的2D-RAKE接收方案Ⅱ | 第52-64页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 接收系统结构 | 第52-53页 |
4.3 算法描述 | 第53-56页 |
4.4 仿真实验结果 | 第56-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-64页 |
第五章 改进的LS-DRMTA阵列接收算法 | 第64-77页 |
5.1 研究背景 | 第64-65页 |
5.2 系统结构及信号模型 | 第65-67页 |
5.3 LS-DRMTA算法原理及分析 | 第67-69页 |
5.4 LMS-DRMTA算法 | 第69-70页 |
5.5 改进的LS-DRMTA算法 | 第70-73页 |
5.6 仿真实验 | 第73-74页 |
5.7 本章小结 | 第74-77页 |
第六章 基于单个自适应波束形成器-RAKE接收方案 | 第77-89页 |
6.1 引言 | 第77页 |
6.2 接收系统结构 | 第77-79页 |
6.3 接收处理算法 | 第79-82页 |
6.4 仿真实验 | 第82-84页 |
6.5 本章小结 | 第84-89页 |
第七章 多天线WCDMA系统中的2D-RAKE接收机 | 第89-100页 |
7.1 引言 | 第89页 |
7.2 系统模型 | 第89-92页 |
7.3 信道模型 | 第92-93页 |
7.4 仅采用2D-RAKE接收分集的系统BER性能 | 第93-95页 |
7.5 联合发射、接收分集的系统BER性能 | 第95-97页 |
7.6 BER数值讨论 | 第97-98页 |
7.7 本章小结 | 第98-100页 |
第八章 采用自适应智能天线的移动台DOA动态跟踪 | 第100-125页 |
8.1 前言 | 第100-104页 |
8.2 高分辨测向算法 | 第104-110页 |
8.3 实验系统总体介绍 | 第110-113页 |
8.4 C31处理器概述 | 第113页 |
8.5 串/并及并/串设计 | 第113-120页 |
8.6 实验结果 | 第120-125页 |
第九章 全文总结 | 第125-129页 |
参考文献 | 第129-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
作者在攻读博士学位期间发表、录用的文章 | 第140-141页 |