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论文说明:图表目录
声明
第一章引言
1.1多载波调制技术研究背景
1.2 OFDM与无线网络
1.2.1概述
1.2.2 OFDM系统的模型
1.2.3 OFDM技术的优点
1.2.4 OFDM技术的缺点
1.3多载波自适应调制技术研究面临的一些问题
1.3.1多载波自适应调制技术
1.3.2多载波自适应调制技术的主要不足之处
1.4无线网络中的隐藏终端问题
1.5本研究论文主要贡献与各章内容组织
第二章自适应调制和可变长度数据报的系统性能增益
2.1概述
2.2自适应调制条件下,数据报长度与节点的有效传输效率关系
2.3自适应调制条件下,数据报长度与节点的有效传输范围的关系
2.4自适应调制条件下,数据报长度与节点的传输功率消耗关系
2.5基于规则1的低功率消耗CSMA/CD多址访问协议
2.5.1系统算法模型
2.5.2系统仿真性能
2.6采用M-QAM自适应调制和变长度数据报的局限性
2.7 小结
第三章一种高压缩多载波调制系统
3.1概述
3.2高压缩多载波调制(HC-MCM)系统
3.2.1HC-MCM信号谱
3.2.2 HC-MCM的结构模型
3.3高压缩多载波调制(HC-MCM)的数学模型
3.4高压缩多载波调制(HC-MCM)在高斯信道中的性能及解码算法
3.4.1 HC-MCM的带宽效率
3.4.2 HC-MCM的欧氏距离
3.4.3 HC-MCM在AWGN信道中的BER性能
3.4.4 HC-MCM的M-解码算法
3.4.5 HC-MCM的球面解码
3.5 HC-MCM的PAPR性能
3.5.1 OFDM信号谱的PAPR
3.5.2 HC-MCM的PAPR
3.6小结
第四章一种并行排列组合高压缩多载波调制
4.1并行排列组合正交频分复用(PC-OFDM)多载波调制
4.2并行排列组合高压缩多载波(PC/HC-MCM)调制
4.2.1 PC/HC-MCM的带宽效率
4.2.2基于MLE解码的PC/HC-MCM仿真的BER性能
4.2.3在相同宽带效率下,PC/HC-MCM的BER性能的提高
4.3纯并行排列组合高压缩多载波(PURE PC/HC-MCM)调制
4.3.1纯PC/HC-MCM的带宽效率
4.3.2纯PC/HC-MCM的BER的仿真性能
4.3.3基于跳频的纯PC/HC-MCM多址访问系统
4.4小结
第五章一种基于HC-MCM的数据报冲突恢复算法
5.1概述
5.2部分接收OFDM时域信号的系统性能
5.2.1部分接收OFDM时域信号的系统模型
5.2.2部分接收OFDM时域信号系统仿真性能
5.3数据报冲突模型及基于部分接收OFDM时域信号冲突恢复算法
5.3.1数据报冲突模型及基于部分接收OFDM时域信号冲突恢复算法模型
5.3.2影响恢复算法性能的几个主要因素
5.4基于部分接收OFDM时域信号恢复算法性能仿真
5.4.1AWGN信道中基于恢复算法的802.11a协议干扰冲突恢复性能仿真
5.4.2多径衰落信道中恢复算法性能仿真
5.5进一步提高基于部分接收OFDM符号信号恢复性能的算法
5.5.1基于循环冗余校正性能的提高算法
5.5.2基于信道条件传输选择的提高算法
5.6高阶QAM(8-QAM,16-QAM)OFDM部分接收时域信号的解码性能
5.7小结
第六章总结与展望
6.1本文的创新性研究成果简要总结
6.2进一步工作
6.2.1关于PC/HC-MCM和HC-MCM的解码算法的研究
6.2.2关于冲突干扰后的恢复算法的研究
6.2.3关于基于传送部分OFDM时域信号的应用研究
参考文献
攻读博士期间撰写的论文
致谢