发送参考论文-周泽文,李红波,李铁峰,曾繁景

发送参考论文-周泽文,李红波,李铁峰,曾繁景

导读:本文包含了发送参考论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:协作通信,码正交发送参考超宽带(COTR-UWB),放大转发(AF),最大比合并(MRC)

发送参考论文文献综述

周泽文,李红波,李铁峰,曾繁景[1](2014)在《基于高斯逼近的码正交发送参考超宽带协作系统性能分析》一文中研究指出为分析码正交发送参考超宽带的协作性能,建立了码正交发送参考超宽带协作模型.给出非协作下高斯Q函数形式的误码率公式.以叁节点协作模型为基础,采用高斯逼近的分析方法,推导出码正交发送参考超宽带系统在放大转发、最大比合并协作方式下的误码率一般表达式,并对理论结果进行了数值分析.仿真结果表明,协作下的码正交发送参考超宽带系统获得了多阶分集增益.分析讨论了时间带宽积、脉冲个数及瞬时信噪比对误码率性能的影响.(本文来源于《信息与控制》期刊2014年02期)

吉江,刘璐,金梁,黄开枝[2](2014)在《随机发送参考的多天线系统物理层安全传输算法》一文中研究指出文中提出基于随机发送参考的多天线系统传输算法,用于保障物理层信息安全传输.该算法将授权用户的信道分解为多个独立并行的信道,并在其中的一个信道中发送随机化的导频信息,同时对其他信道加密.由于窃听方信道与授权用户不同,很难通过自身的信道分解出独立的随机化导频信道,从而无法正常解调、还原信息.通过理论分析及算法仿真表明,随机发送参考算法可使窃听方的误码率稳定在较高水平,并且在同等发送功率的情况下性能优于现有加性人工方法.(本文来源于《中国科学:信息科学》期刊2014年02期)

李铁峰,李鸥,周泽文,曾繁景[3](2013)在《发送参考超宽带协作通信系统性能分析》一文中研究指出本文建立了发送参考超宽带协作通信系统的模型,利用抽样扩展方法推导了跳延时发送参考超宽带系统在放大转发、等增益合并协作方式下的误码率解析表达式,仿真结果表明系统获得了五阶分集增益,并分析讨论了时间带宽积、脉冲个数以及瞬时信噪比对系统误码率性能的影响。(本文来源于《第十八届全国青年通信学术年会论文集(上册)》期刊2013-11-30)

李铁峰,李鸥,周泽文[4](2013)在《一种跳延时发送参考超宽带通信系统的协作方法》一文中研究指出为分析跳延时发送参考超宽带系统引入协作机制后的性能,建立了该协作系统的一般模型,利用高斯逼近法推导了跳延时发送参考超宽带系统在放大转发、最大比合并协作方式下的条件误码率,并利用矩生成函数推导了系统误码率的一般表达式和渐近表达式,理论分析与仿真结果表明系统可获得二阶分集增益,误码率性能也有了明显的提高。(本文来源于《通信技术》期刊2013年11期)

周泽文,李铁峰,李红波,曾繁景[5](2013)在《码正交发送参考超宽带协作性能分析》一文中研究指出将协作技术引入码正交发送参考超宽带系统之中。建立了码正交发送参考超宽带协作模型;采用抽样扩展分析方法,推导了码正交发送参考超宽带系统在放大转发、最大比合并协作方式下的误码率一般表达式;通过数值计算分析对比了非协作与协作场景下COTR-UWB系统的误码率性能。仿真结果表明,该协作系统在最佳积分时间下可获得六阶分集增益。最后分析讨论了时间带宽积、脉冲个数以及瞬时信噪比对系统误码率性能的影响。(本文来源于《信息工程大学学报》期刊2013年04期)

周泽文[6](2013)在《码正交发送参考超宽带协作通信技术研究》一文中研究指出与民用超宽带技术不同,军用超宽带技术由于不受功率谱密度的制约,可以通过提高发射功率实现较远距离的超宽带通信,但这同时也给系统的传输可靠性带来了更大的挑战。基于以上背景,本论文尝试将协作技术引入码正交发送参考超宽带(COTR-UWB)系统之中。该系统结合了超宽带技术与协作技术的优点,既保留了超宽带通信隐蔽性好、抗摧毁能力强、发射功率较低等特点,又具备了COTR-UWB系统收发结构简单、易于实现同步的优势。同时协作技术的引入,不仅提高了战术通信的质量,而且还有效拓展了传播距离,扩大了信号的覆盖范围。由此可见,研究如何把码正交发送参考超宽带与协作通信技术相结合以实现高效协作通信具有广阔的科研前景和现实意义。本论文的研究内容与主要创新点如下:1.以较远距离的超宽带战场通信为应用背景,将协作技术与发送参考超宽带通信技术相结合,提出了COTR-UWB协作通信系统。该系统具有传输性能好、覆盖范围广、隐蔽性高、抗干扰能力强等特点,适用于复杂电磁环境下的传输通信。2.以经典的叁节点协作模型为原型,建立了基于COTR-UWB的协作通信模型。在该模型中,中继节点采用放大转发协议,目的节点选取最大比合并方式。由于到目前为止,尚无描述较远距离超宽带传输特性的成熟信道模型。因此该模型中的信道均建模成广泛采用的瑞利多径超宽带信道。3.分析了COTR-UWB协作系统的传输性能。首先分别采用高斯逼近与抽样扩展两种方法推导了COTR-UWB协作系统的误码率表达式。接着通过数值分析对比了协作与非协作两种情况下系统的传输性能,进一步讨论了时间带宽积、瞬时信噪比以及脉冲个数对系统误码率性能的影响。仿真结果表明,协作后的COTR-UWB系统可获得多阶分集增益,传输性能优异。最后,总结了高斯逼近和抽样扩展两种方法的特点及性能,并得出结论:抽样扩展方法能更精确地分析COTR-UWB的协作性能。4.提出了适用于COTR-UWB协作通信系统的中继选择方案。为了降低计算复杂度且方便后续研究的进行,首先对COTR-UWB协作通信系统的误码率表达式作了化简,得到了能够反映误码率变化趋势的渐进近似上界。然后基于该近似界,给出了能客观衡量中继协作能力的统计协作因子和瞬时协作因子,并在此基础上讨论了系统的中继选择准则,提出了具体的COTR-UWB协作系统中继选择方案。5.针对本文所建立的COTR-UWB协作通信模型,讨论了在最小化系统误码率条件下源与中继节点的发射能量分配问题。通过求解拉格朗日方程组,得到了COTR-UWB协作系统的最优能量分配表达式。分析结果表明,源和中继的发射能量比值取决于当前各信道的统计方差。最后通过仿真对比,探讨了在不同信道条件下COTR-UWB协作系统的最优能量分配及放大系数取值问题。(本文来源于《解放军信息工程大学》期刊2013-04-15)

王峰[7](2012)在《改进参考信号的差分发送参考UWB自相关接收机》一文中研究指出针对超宽带(UWB)差分发送参考(DTR)自相关接收机参考信号中含有的较强噪声分量严重影响了其性能的情况,提出了改进参考信号的差分发送参考(MRDTR)自相关接收机.首先通过将前一符号周期内各帧的接收信号相加取平均作为解调当前符号的参考信号,通过平均减少了参考信号中噪声的影响,然后将当前符号间隔内各帧的接收信号与参考信号进行相乘积分,随后将码元内各帧积分结果进行相加,最后通过判决恢复发送的符号.通过改进参考信号,改善了接收机的误比特率性能,并分析了该接收机在可分辨多径信道中的理论误比特率性能.理论分析和仿真结果证实MRDTR自相关接收机的误比特率性能明显优于DTR接收机.(本文来源于《南京信息工程大学学报(自然科学版)》期刊2012年02期)

李霞,李向涛,张剑,江桦[8](2011)在《码域发送参考脉冲超宽带系统的多路并行传输方法》一文中研究指出在码域发送参考脉冲超宽带通信系统的基础上,面向较高速率数据传输的应用需求,研究了码域发送参考脉冲超宽带通信系统的多路并行传输方法,推导了多路并行传输结构在加性高斯白噪声和多径衰落条件下的误码率表示,并与原码域发送参考系统的基本性能进行了仿真分析和比较。通过研究表明,该方法可以有效提高码域发送参考脉冲超宽带通信系统的信息传输速率,并且在中低信噪比条件下具有优于码域发送参考脉冲超宽带原型系统的误比特率性能。(本文来源于《信息工程大学学报》期刊2011年06期)

李霞,江桦,张剑,张志远[9](2011)在《码域发送参考脉冲超宽带系统性能》一文中研究指出在时域和频域发送参考型脉冲超宽带通信系统的基础上,对码域发送参考脉冲超宽带通信系统的性能进行了研究,推导了基于脉冲峰值能量的系统误码率表达式,对该系统在加性高斯白噪声和多径衰落信道中的性能进行了仿真,并与时域和频域发送参考结构在抗多径干扰等多个方面进行了对比.理论分析和仿真结果表明,码域发送参考脉冲超宽带通信系统性能优于时域和频域系统.(本文来源于《应用科学学报》期刊2011年04期)

李霞[10](2011)在《码域发送参考超宽带通信传输与抗干扰技术研究》一文中研究指出超宽带通信技术具有截获与检测概率低、抗干扰与穿透能力强、系统共存性好、适合高速数据传输以及测距精度高等突出特点,因此在军事和民事领域具有广阔的应用前景。超宽带通信技术目前主要应用于短距离的高速率数据传输等领域,而在国家安全、反恐维稳、交通管理、工业控制等领域对拓展距离超宽带通信技术的应用需求十分旺盛。发送参考超宽带通信技术具有无需复杂信道估计、对定时同步要求低、可以实现多径能量收集以及有利于小型化、低功耗设计等特点,因此成为超宽带通信领域的重要研究内容之一。发送参考超宽带通信系统存在时域、频域和码域叁种具体实现结构。本文面向拓展距离超宽带通信的应用需求,在参与提出码域发送参考超宽带通信技术体制的基础上,针对这一新型超宽带通信技术体制进行了进一步研究,主要研究内容与创新点如下:1.从提高系统误码率性能的角度开展研究,提出一种改进型的码域发送参考脉冲超宽带通信接收机结构。本论文给出了改进型接收机的基本结构模型,推导了改进型系统在加性高斯白噪声信道和多径信道条件下的误码率表达式,仿真分析了其误码率性能;同时,针对改进型接收机的同步捕获策略进行研究,推导了改进型接收机在加性高斯白噪声信道和多径信道下的同步捕获参数表达式,仿真分析了改进型接收机的同步捕获性能。研究结果表明,在适当提高接收机复杂度的条件下,通过选取最佳积分区间,改进型接收机不仅可以保持码域发送参考脉冲超宽带通信原型接收机的固有技术优点,而且可以有效提高系统的误码率性能。2.从提高系统信息传输速率的角度开展研究,提出一种码域发送参考脉冲超宽带通信系统的多路并行传输方法。本论文给出了多路并行传输系统的基本结构模型,推导了其在加性高斯白噪声信道和多径信道条件下的误码率表达式,给出了多路并行传输结构的正交码选取方法,仿真分析了多路并行传输系统的误码率性能。研究结果表明,通过参考支路信号能量的复用,这种并行传输方法可以适应较高信息速率传输的要求,并且在中低信噪比条件下每一支路具有优于原型系统的误比特率性能。3.针对系统多用户的应用需求,提出一种码域发送参考脉冲超宽带通信系统的多址接入方法。本论文给出了多址接入系统的基本结构模型,分析了在加性高斯白噪声信道和多径信道下多址干扰对系统误码率性能的影响,仿真分析了多址接入系统的误码率性能。研究结果表明,通过引入一组伪随机跳时码,结合自身的码域发送参考结构,这种多址接入方法可以有效控制多址干扰的影响,并且系统实现复杂度较低。4.从提高系统抗干扰性能的角度开展研究,提出一种码域发送参考Chirp超宽带通信系统的干扰抑制方法。本论文针对码域发送参考Chirp超宽带通信系统的抗干扰性能进行了研究,推导了该接收机在单音干扰和窄带干扰存在条件下信号输出分量和噪声输出分量表达式,仿真分析了该系统的抗干扰性能;在此基础上,结合有源频谱压缩结构,提出一种基于分数阶傅里叶变换的窄带干扰抑制方法,仿真验证了该方法的有效性。研究结果表明,该窄带干扰抑制方法可以有效抑制带内多个随机窄带干扰,具有较强的实用价值。本论文提出的码域发送参考超宽带通信传输与抗干扰方法,目前已在相关课题中得到应用。(本文来源于《解放军信息工程大学》期刊2011-04-15)

发送参考论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

文中提出基于随机发送参考的多天线系统传输算法,用于保障物理层信息安全传输.该算法将授权用户的信道分解为多个独立并行的信道,并在其中的一个信道中发送随机化的导频信息,同时对其他信道加密.由于窃听方信道与授权用户不同,很难通过自身的信道分解出独立的随机化导频信道,从而无法正常解调、还原信息.通过理论分析及算法仿真表明,随机发送参考算法可使窃听方的误码率稳定在较高水平,并且在同等发送功率的情况下性能优于现有加性人工方法.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

发送参考论文参考文献

[1].周泽文,李红波,李铁峰,曾繁景.基于高斯逼近的码正交发送参考超宽带协作系统性能分析[J].信息与控制.2014

[2].吉江,刘璐,金梁,黄开枝.随机发送参考的多天线系统物理层安全传输算法[J].中国科学:信息科学.2014

[3].李铁峰,李鸥,周泽文,曾繁景.发送参考超宽带协作通信系统性能分析[C].第十八届全国青年通信学术年会论文集(上册).2013

[4].李铁峰,李鸥,周泽文.一种跳延时发送参考超宽带通信系统的协作方法[J].通信技术.2013

[5].周泽文,李铁峰,李红波,曾繁景.码正交发送参考超宽带协作性能分析[J].信息工程大学学报.2013

[6].周泽文.码正交发送参考超宽带协作通信技术研究[D].解放军信息工程大学.2013

[7].王峰.改进参考信号的差分发送参考UWB自相关接收机[J].南京信息工程大学学报(自然科学版).2012

[8].李霞,李向涛,张剑,江桦.码域发送参考脉冲超宽带系统的多路并行传输方法[J].信息工程大学学报.2011

[9].李霞,江桦,张剑,张志远.码域发送参考脉冲超宽带系统性能[J].应用科学学报.2011

[10].李霞.码域发送参考超宽带通信传输与抗干扰技术研究[D].解放军信息工程大学.2011

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