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同时同频全双工无线通信自干扰抑制

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同时同频全双工无线通信自干扰抑制
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-16页
缩略词表第16-18页
主要数学符号表第18-19页
第一章 绪论第19-26页
  1.1 研究背景第19-22页
  1.2 主要研究内容与贡献第22-24页
  1.3 论文结构及内容安排第24-26页
第二章 同时同频全双工无线通信研究现状第26-48页
  2.1 引言第26页
  2.2 容量分析第26-29页
  2.3 物理层抵消技术第29-40页
    2.3.1 天线自干扰抑制第29-35页
    2.3.2 射频自干扰抑制第35-38页
    2.3.3 基带自干扰抑制第38-40页
  2.4 工程实验验证第40-47页
    2.4.1 实验结果第40-43页
    2.4.2 工程约束条件的影响第43-47页
  2.5 小结第47-48页
第三章 同时同频全双工无线通信的容量分析第48-64页
  3.1 引言第48页
  3.2 系统模型第48-49页
  3.3 容量分析第49-54页
    3.3.1 高斯信道的加权速率和第49-51页
    3.3.2 衰落信道的加权速率和第51-54页
  3.4 数值与仿真结果第54-61页
    3.4.1 高斯信道第54-55页
    3.4.2 衰落信道第55-61页
  3.5 工程意义第61-63页
  3.6 小结第63-64页
第四章 AWGN信道中自干扰抑制能力分析第64-84页
  4.1 引言第64页
  4.2 系统模型第64-66页
    4.2.1 概述第64-65页
    4.2.2 远端发射机第65-66页
    4.2.3 近端发射机第66页
    4.2.4 近端接收机第66页
  4.3 抵消性能分析第66-74页
    4.3.1 自干扰抑制第66-67页
    4.3.2 抑制比分析第67-68页
    4.3.3 误码率分析第68-74页
  4.4 成型脉冲的影响第74-76页
  4.5 数值与仿真结果第76-83页
    4.5.1 仿真参数设置第76-77页
    4.5.2 抑制比第77-80页
    4.5.3 误码率第80-83页
  4.6 小结第83-84页
第五章 衰落信道中自干扰抑制能力分析第84-99页
  5.1 引言第84页
  5.2 系统模型第84-85页
  5.3 信道模型第85-86页
    5.3.1 平坦衰落的自干扰信道第85-86页
    5.3.2 频率选择性衰落的自干扰信道第86页
  5.4 自干扰抑制第86-87页
  5.5 干扰抑制比第87-88页
    5.5.1 自干扰信道为平坦衰落第87页
    5.5.2 自干扰信道为频率选择性衰落第87-88页
  5.6 误码率分析第88-93页
  5.7 数值与仿真结果第93-98页
    5.7.1 抑制比第93-95页
    5.7.2 误码率第95-98页
  5.8 小结第98-99页
第六章 功放非线性对自干扰抑制能力的影响第99-122页
  6.1 引言第99页
  6.2 系统模型第99-101页
    6.2.1 概述第99-100页
    6.2.2 远端发射机第100页
    6.2.3 近端发射机第100-101页
    6.2.4 近端接收机第101页
  6.3 功放模型第101-104页
    6.3.2 TWTA模型第102-103页
    6.3.3 SSPA模型第103页
    6.3.4 功放的功率回退第103-104页
  6.4 功放非线性对全双工的影响第104-109页
    6.4.1 自干扰抑制第104-105页
    6.4.2 抑制比分析第105-106页
    6.4.3 误码率分析第106-109页
  6.5 数值与仿真结果第109-120页
    6.5.2 干扰抑制比第110-111页
    6.5.3 误码率第111-120页
  6.6 小结第120-122页
第七章 全文总结第122-124页
  7.1 本文贡献第122-123页
  7.2 下一步工作的建议和未来研究方向第123-124页
致谢第124-125页
参考文献第125-137页
作者已发表、在审论文第137-138页
攻读博士期间参加的科研项目第138-139页

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