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基于网络的移动通信系统移动台定位技术研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-8页
第一章 绪论第8-14页
 1.1 移动定位技术的历史及发展概况第8-12页
 1.2 移动定位技术面临的问题和国内外研究动态第12-13页
 1.3 本文章节安排第13-14页
第二章 移动台定位的基本方法第14-22页
 2.1 无线定位的两种方案第14-15页
  2.1.1 基于移动台的定位第14页
  2.1.2 基于网络的定位第14-15页
 2.2 无线定位的基本方法第15-20页
  2.2.1 移动台定位的几何原理第15页
  2.2.2 到达时间(TOA)定位第15-16页
  2.2.3 到达角(AOA)定位第16页
  2.2.4 到达时间差(TDOA)定位第16-18页
  2.2.5 混合定位方法第18页
  2.2.6 基于GPS的移动台定位第18-19页
  2.2.7 增强观测时间差定位(E-OTD)第19-20页
  2.2.8 初始蜂窝小区(COO)定位第20页
  2.2.9 场强定位第20页
 2.3 移动通信系统中的定位服务流程第20-21页
 2.4 本章小结第21-22页
第三章 定位方案及算法分析第22-33页
 3.1 无线定位方案分析第22页
 3.2 各种定位技术的比较第22-23页
 3.3 解方程算法评估第23-31页
 3.4 定位实现方案第31-32页
 3.5 本章小结第32-33页
第四章 仿真模型第33-56页
 4.1 基于网络的移动台定位仿真系统的系统结构第33-34页
 4.2 模拟源模块部分第34-39页
  4.2.1 扩频第34-38页
  4.2.2 数字调制方式第38-39页
 4.3 信道模块部分第39-48页
  4.3.1 信道模型第39-48页
   4.3.1.1 路径损耗模型第39-40页
   4.3.1.2 多径衰落模型第40-46页
   4.3.1.3 路径传播模型第46-48页
  4.3.2 信道模块图第48页
 4.4 接收处理部分第48-51页
  4.4.1 相关接收第49-51页
  4.4.2 解方程第51页
 4.5 定位精度测量第51-54页
  4.5.1 定位均方误差MSE第51-52页
  4.5.2 Cramer-Rao下界第52页
  4.5.3 圆概率误差(CEP)第52-53页
  4.5.4 几何稀释度(GDOP)第53-54页
 4.6 SIMULINK仿真实现第54-55页
 4.7 本章小结第55-56页
第五章 移动台定位仿真与评估第56-67页
 5.1 仿真环境第56-57页
  5.1.1 网络布局第56-57页
  5.1.2 仿真参数第57页
 5.2 仿真结果与性能分析第57-66页
 5.3 本章小结第66-67页
第六章 相关接收器的可编程逻辑器件实现第67-76页
 6.1 可编程逻辑器件概述第67-68页
 6.2 可编程逻辑器件的开发第68-71页
  6.2.1 传统的系统硬件设计第68-69页
  6.2.2 可编程逻辑器件的开发第69-70页
  6.2.3 硬件描述语言(HDL)第70-71页
 6.3 基于VHDL的可编程逻辑器件设计第71-73页
 6.4 相关接收器在可编程逻辑器件中的仿真实现第73-75页
  6.4.1 仿真系统的构成第73-74页
  6.4.2 仿真结果第74-75页
 6.5 本章小结第75-76页
第七章 总结与展望第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-80页
缩略语清单第80-81页

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