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HC-MCM,PC/HC-MCM及相应的冲突恢复算法

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论文说明:图表目录

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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

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摘要

本文对HC-MCM,PC/HC-MCM及相应的冲突恢复算法进行了研究。文章利用HC-MCM的特性,通过结合排列组合编码,提出了PC/HC-MCM系统。PC/HC-MCM可以作为两种不同的调制方式来提高系统的带宽效率。第一种PC/HC-MCM系统可以用低阶 M-QAM (BPSK,QPSK) PC/HC-MCM来实现高阶.M-QAM OFDM的传输速度和数据报长度的控制,同时与HC-MCM相比,PC/HC-MCM系统也具有更高的带宽效率。第二种纯PC/HC-MCM系统灵活地使用组合编码来实现任意M-QAM OFDM的带宽效率,可以得到极佳的PAPR性能。因此能够有效地应用于 MC-CDMA等编码系统中。同时也利用纯PC/HC-MCM系统,本文设计了一种下行链路多用户传输系统。该多用户传输系统可以在一个PC-OFDM时域信号长度期间内,采用跳频技术,同时传输多个用户数据。本文同时给出了一种非常有效的冲突干扰恢复算法。

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