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基于相位同步的物理层网络编码的设计与仿真

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基于相位同步的物理层网络编码的设计与仿真
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
第1章 绪论第9-15页
  1.1 协作通信概述第9页
  1.2 网络编码概述第9-11页
  1.3 研究现状及问题提出第11-12页
    1.3.1 物理层网络编码(PNC)研究背景第11-12页
    1.3.2 其他协作通信技术中的相位同步研究背景第12页
  1.4 课题来源第12页
  1.5 论文主要工作和内容安排第12-15页
    1.5.1 主要工作第12-13页
    1.5.2 内容安排第13-15页
第2章 PNC原理简述第15-21页
  2.1 中继节点处叠加信号的解调与映射第15-17页
  2.2 模拟网络编码第17页
  2.3 相位同步与相位非同步对叠加信号星座图的影响第17-19页
  2.4 本章小结第19-21页
第3章 PNC的相位同步方案设计第21-37页
  3.1 问题描述第21-22页
    3.1.1 设计高进制PNC相位同步方案的必要性第21-22页
    3.1.2 设计相位同步方案面临的问题第22页
  3.2 适用于PNC的相位同步方案设计第22-25页
    3.2.1 相位同步方案整体流程第22-24页
    3.2.2 同步误差来源简略分析第24-25页
  3.3 基于最大似然估计(MLE)的频率及相位估计算法第25-32页
    3.3.1 单正弦信号建模第25-27页
    3.3.2 基于MLE的估计算法推导第27-30页
    3.3.3 基于MLE的频率及相位估计的误差计算第30-32页
  3.4 基于锁相环(PLL)的频率及相位跟踪第32-35页
    3.4.1 线性化PLL模型第32-33页
    3.4.2 基于PLL的频率及相位跟踪的误差计算第33-35页
  3.5 本章小结第35-37页
第4章 恒定相位误差对高进制PNC的误符号率的影响分析第37-55页
  4.1 系统模型及信号估计第37-38页
    4.1.1 系统模型第37-38页
    4.1.2 中继节点处叠加信号估计第38页
  4.2 基于M-QAM调制的PNC(M-QAM PNC)第38-41页
    4.2.1 高进制调制PNC映射模糊问题第39-40页
    4.2.2 M-QAM PNC星座映射第40-41页
  4.3 相位误差影响下M-QAM PNC误符号率计算第41-47页
    4.3.1 M-QAM PNC误符号率近似值计算第41-46页
    4.3.2 QPSK PNC误符号率准确值计算第46-47页
  4.4 M-QAM PNC的相位误差约束条件第47-48页
  4.5 仿真及理论分析第48-52页
    4.5.1 相位误差满足约束条件时的误符号率第49-50页
    4.5.2 相位误差不满足约束条件时的误符号率第50-52页
  4.6 本章小结第52-55页
第5章 累积相位误差对M-QAM PNC的误符号率的影响分析第55-61页
  5.1 相位同步PNC的累积相位误差建模第55-56页
  5.2 多路接入阶段PNC平均误符号率准确值计算第56-57页
  5.3 多路接入阶段PNC平均误符号率近似值计算第57-58页
  5.4 仿真及理论分析第58-60页
  5.5 本章小结第60-61页
第6章 同步开销、同步精度、误符号率及网络吞吐量的相互作用第61-79页
  6.1 理论分析第61-62页
  6.2 训练序列长度对相位同步M-QAM PNC吞吐量性能的影响第62-63页
    6.2.1 问题描述第62-63页
    6.2.2 优化问题建立第63页
  6.3 性能分析第63-78页
    6.3.1 仿真参数设置第64页
    6.3.2 训练序列自适应同步方案中最优训练序列长度的仿真和分析第64-66页
    6.3.3 基于不同同步方案PNC的吞吐量性能仿真分析第66-71页
    6.3.4 训练序列自适应同步方案在大信噪比时的吞吐量性能仿真及分析第71-73页
    6.3.5 基于不同同步方案PNC的吞吐量增益的仿真及分析第73-78页
  6.4 本章小结第78-79页
第7章 结束语第79-81页
  7.1 论文工作总结第79-80页
  7.2 未来工作展望第80-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-87页
攻读硕士期间发表的论文第87页

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