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短波多通道多带宽信道模拟器的设计与实现
 
     论文目录
 
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-16页
第一章 绪论第16-20页
    1.1 短波通信概述第16页
    1.2 信道模拟器的发展第16-18页
    1.3 论文背景及意义第18页
    1.4 本文主要内容及章节安排第18-20页
第二章 短波电离层反射信道的特性第20-30页
    2.1 电离层特性第20-23页
    2.2 可用频率窗口与最佳工作频率[1]第23-26页
    2.3 短波传播特性第26-29页
        2.3.1 多径效应第26-27页
        2.3.2 衰落第27页
        2.3.3 多普勒频移和多普勒扩展第27-28页
        2.3.4 无线电干扰第28-29页
    2.4 小结第29-30页
第三章 短波信道模型第30-42页
    3.1 短波信道的数学表述第30-33页
    3.2 短波电离层反射信道模型简介第33-40页
        3.2.1 Watterson模型第34-36页
        3.2.2 ITS模型第36-39页
        3.2.3 信道模型的比较与选择第39-40页
    3.3 小结第40-42页
第四章 短波多通道多带宽信道模拟器设计第42-64页
    4.1 信道模拟器的总体结构第42-43页
    4.2 衰落的设计实现第43-51页
        4.2.1 正弦波叠加法第44-48页
        4.2.2 成形滤波器法第48-51页
    4.3 噪声模块的设计实现第51-59页
        4.3.1 高斯白噪声的产生第51-54页
        4.3.2 多通道噪声的产生第54-59页
    4.4 其他模块的设计第59-62页
        4.4.1 希尔伯特变换第59-60页
        4.4.2 多普勒频移第60-61页
        4.4.3 多径时延第61-62页
    4.5 小结第62-64页
第五章 基于DSP的短波多通道多带宽信道模拟器的实现第64-84页
    5.1 系统硬件结构第64-67页
        5.1.1 TMS320C6455简介第65-66页
        5.1.2 ST16C554简介第66页
        5.1.3 TLV320AIC3106简介第66-67页
    5.2 CCS仿真工具简介第67-68页
    5.3 基于DSP的软件算法实现第68-74页
        5.3.1 在DSP平台实现的总体结构第68-70页
        5.3.2 信道参数的传递第70-71页
        5.3.3 判断采样得到的信号是否为有用信号第71-72页
        5.3.4 其他模块的实现第72-74页
    5.4 性能测试第74-81页
        5.4.1 检测信号收发第74-75页
        5.4.2 选择工作带宽第75页
        5.4.3 多径时延第75-77页
        5.4.4 多普勒频移第77-78页
        5.4.5 加性噪声第78-80页
        5.4.6 瑞利衰落第80-81页
    5.5 小结第81-84页
第六章 总结与展望第84-86页
    6.1 总结第84页
    6.2 未来工作的展望第84-86页
参考文献第86-88页
致谢第88-90页
作者简介第90-91页

 
 
论文编号BS4157539,这篇论文共91
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