
| 《超宽带隐蔽通信技术》 第1章 概述1 本章导读2 1.1 背景2 1.2 国内外发展动态3 1.2.1 超宽带的由来和发展3 1.2.2 uwb的开发现状4 1.2.3 uwb的普及与标准化4 1.2.4 国外的军事用途研究现状5 1.2.5 国内研究现状6 1.3 超宽带通信系统的特点6 参考文献8 第2章 超宽带通信体系框架11 本章导读12 2.1 超宽带系统典型组成12 2.2 有无载波的超宽带系统13 2.2.1 有无载波调制的超宽带系统频谱结构13 2.2.2 无载波调制的超宽带体系架构13 2.2.3 单载波调制的超宽带体系架构14 2.2.4 有无载波调制超宽带系统的特点15 .2.3 超宽带系统收、发处理基本原理15 2.3.1 超宽带信号产生16 2.3.2 超宽带信号的典型调制16 2.3.3 超宽带信号的接收、解调典型方案19 2.4 超宽带工作频段分配20 2.4.1 宽频段的频率分配方案20 2.4.2 窄频段的频率分配方案21 2.4.3 频带使用说明22 2.5 超宽带系统工程设计的关键技术瓶颈22 2.6 小结24 参考文献24 第3章 超宽带脉冲信号的工程实现方法27 本章导读28 3.1 概述28 3.2 超宽带单脉冲信号定义28 3.2.1 超宽带瑞利单脉冲28 3.2.2 超宽带高斯单脉冲29 3.3 超宽带信号的冲激脉冲序列31 3.4 超宽带脉冲的模拟电路产生方法32 3.4.1 阶跃恢复二极管产生方法32 3.4.2 隧道二极管产生方法34 3.4.3 雪崩三极管产生方法35 3.5 超宽带脉冲的数字电路产生方法36 3.5.1 简单直流uwb脉冲设计方法36 3.5.2 uwb直流脉冲的双极性化改进方法37 3.5.3 最简易数模结合的双极性uwb脉冲设计方法37 3.5.4 脉冲周期和宽度可控的uwb双极脉冲产生方法38 3.5.5 uwb脉冲参数可控性探讨39 3.5.6 国外典型的数字uwb双极脉冲产生方法39 3.6 特殊用途的大功率高压超宽带脉冲产生简介40 3.7 实际uwb脉冲波形产生案例42 3.8 小结43 参考文献44 第4章 超宽带信号的一般调制方式45 本章导读46 4.1 概述46 4.2 超宽带脉冲序列的数据调制46 4.2.1 基于幅度的调制46 4.2.2 基于时延相位调制48 4.2.3 实用的几种复合调制体制49 4.2.4 几种主要调制体制比较53 4.3 多载波的调制方式简介53 4.3.1 ci-uwb信号系统及其特点54 4.3.2 fh-uwb系统及其特点55 4.3.3 ofdm-uwb系统及其特点55 4.4 典型案例设计参数56 4.4.1 ds-uwb典型案例参数56 4.4.2 ofdm-uwb典型案例参数56 4.5 cetc54th超宽带信号调制波形实例57 4.6 小结59 参考文献59 第5章 超宽带信号解调工程实现方法61 本章导读62 5.1 概述62 5.2 超宽带接收解调方法的应用分类62 5.2.1 简单的短距离通信接收方案62 5.2.2 传输参考的超宽带信号解调方案63 5.2.3 基于模拟相关器匹配滤波的实现方案65 5.2.4 基于全数字化的匹配相关接收处理方案66 5.3 非均匀采样理论和超宽带信号并行数字采样66 5.3.1 超宽带信号的并行采样66 5.3.2 非均匀采样信号的频谱分析67 5.3.3 实际实现考虑69 5.4 主要调制信号形式的解调性能70 5.5 cetc54th模拟相关器解调实现案例72 5.6 小结73 参考文献73 第6章 超宽带信号捕获方法研究75 本章导读76 6.1 概述76 6.2 超宽带脉冲信号捕获的数学内涵76 6.3 uwb脉冲捕获的主要指标78 6.3.1 检测概率78 6.3.2 虚警概率79 6.3.3 平均捕获时间79 6.4 超宽带通信脉冲序列的捕获特点分析79 6.5 超宽带脉冲信号捕获的一般实现方法80 6.5.1 基于uwb脉冲本地信号扫描的简单捕获方法80 6.5.2 基于数字化判决的捕获方法81 6.6 串行捕获方案及其性能分析83 6.6.1 有用信号和噪声分析84 6.6.2 高斯噪声下系统检测概率、虚警概率和漏检概率85 6.6.3 系统平均捕获时间87 6.6.4 基于串行捕获方案的仿真88 6.6.5 虚警概率与门限的设定89 6.6.6 脉冲平均捕获时间89 6.6.7 脉冲部分对齐对检测概率的影响91 6.7 基于伪码和uwb脉冲分离的非相干快速捕获方法93 6.7.1 复合信号形式简介93 6.7.2 伪码复合脉冲冲激信号的快速捕获方法94 6.7.3 非相干处理应用说明98 6.8 辅助脉冲序列快速捕获方法98 6.8.1 辅助脉冲序列捕获方法原理99 6.8.2 性能分析100 6.8.3 辅助脉冲序列方法检测概率仿真101 6.8.4 脉冲平均捕获时间性能仿真103 6.9 小结105 参考文献105 第7章 高动态超宽带信号的捕获107 本章导读108 7.1 概述108 7.2 超宽带冲激信号的时变形式108 7.3 时变、非时变超宽带信号的捕获方法109 7.3.1 非时变超宽带信号的捕获方法109 7.3.2 时变超宽带信号的捕获方法109 7.4 超宽带调制载波相位时变的捕获111 7.4.1 信号的时频分布111 7.4.2 时/频信号的分数阶滤波112 7.4.3 时变超宽带信号的捕获114 7.5 超宽带时变信号情况的进一步讨论115 7.6 小结116 参考文献116 第8章 超宽带信号精密跟踪体制研究117 本章导读118 8.1 概述118 8.2 伪码调制脉冲的自相关函数118 8.3 脉冲序列跟踪原理119 8.4 跟踪环路分析122 8.4.1 跟踪模型123 8.4.2 频率偏移影响125 8.4.3 时间抖动影响126 8.4.4 噪声的影响126 8.4.5 环路滤波器系数的选择127 8.5 跟踪系统仿真试验127 8.5.1 没有频率偏移时的脉冲跟踪仿真127 8.5.2 有频偏时的脉冲跟踪131 8.5.3 系统跟踪和数据解调联合仿真132 8.6 小结135 参考文献135 第9章 无线局域网及超宽带多用户工作137 本章导读138 9.1 概述138 9.2 无线局域网简介138 9.2.1 无线局域网相关标准139 9.2.2 wlan的结构140 9.2.3 无线局域网部件和组网结构141 9.2.4 基于uwb的民用组网方案142 9.3 基于ds-uwb的超宽带多用户体制研究143 9.3.1 ds-uwb信号接收模型143 9.3.2 多用户码介绍145 9.3.3 超宽带多用户解调148 9.3.4 系统性能仿真分析150 9.4 基于超宽带th-ppm调制的多用户体制研究153 9.4.1 多用户信息的调制形式153 9.4.2 多用户组网信号直接接收性能154 9.4.3 多用户组网信号载波调制和下变频接收156 9.5 th-pam超宽带多用户体制研究157 9.5.1 概述157 9.5.2 th-pam信号多用户信息的调制形式157 9.5.3 th-pam多用户组网信号接收性能分析158 9.5.4 th-pam多用户组网信号定位性能分析160 9.6 超宽带测控系统无线组网161 9.7 小结162 参考文献162 第10章 超宽带高速数据传输研究165 本章导读166 10.1 引言166 10.2 超宽带冲激信号的直接调制传输166 10.3 基于多伪码调制的并行传输167 10.3.1 多伪码并行超宽带信号的调制发射167 10.3.2 多伪码并行超宽带信号的接收解调168 10.3.3 多伪码并行传输的性能分析169 10.4 基于正交walsh函数调制的多用户高速并行传输170 10.4.1 walsh正交码并行传输方法170 10.4.2 walsh正交码并行传输信号接收性能171 10.4.3 walsh正交码并行多用户信号传输172 10.5 比较173 10.6 cetc54th高速并行传输试验173 10.7 小结174 参考文献175 第11章 超宽带信道的色散影响和设计177 本章导读178 11.1 超宽带信道的内涵和作用178 11.2 超宽带信道的特点178 11.3 超宽带传输信道的典型组成模型178 11.4 超宽带传输信道的色散特性仿真179 11.4.1 系统仿真思路179 11.4.2 系统仿真试验180 11.5 cetc54th超宽带信道部件传输性能测试189 11.6 小结191 参考文献192 第12章 超宽带天线的设计和应用193 本章导读194 12.1 概述194 12.2 超宽带天线的发展194 12.3 超宽带全向天线的设计实例199 12.3.1 单极子全向天线设计理论199 12.3.2 典型性能仿真201 12.3.3 cetc54th的超宽带天线实物和指标测试205 12.4 典型超宽带定向天线的工程设计208 12.4.1 螺旋天线208 12.4.2 单极化喇叭天线209 12.4.3 螺旋天线的典型图片210 12.5 小结211 参考文献211 第13章 超宽带阵列信号处理213 本章导读214 13.1 概述214 13.2 传统阵列信号处理214 13.3 窄带信号阵列幅相加权215 13.4 超宽带阵列信号处理原理216 13.4.1 超宽带信号的阵列布阵基本形式216 13.4.2 超宽带信号的阵列加权217 13.5 uwb阵列信号处理技术的工程实施方案218 13.5.1 基于延迟线网络结构的理想阵列信号处理方案219 13.5.2 基于延迟线网络的实际信号处理考虑223 13.6 自适应uwb阵列信号处理方法224 13.6.1 自适应uwb阵列信号处理说明224 13.6.2 系统处理流程224 13.6.3 uwb阵列信号自适应幅相加权合成算法226 13.6.4 uwb阵列信号合成仿真229 13.7 uwb阵列信号合成中的技术难点234 13.8 超宽带阵列的合成时延精度分析235 13.8.1 合成信号时延相位和单个信号时延相位的关系235 13.8.2 阵列信号的时延相位测量精度236 13.9 超宽带阵列信号的抗干扰能力简要分析237 13.10 小结237 参考文献237 第14章 超宽带信号的空间传播研究239 本章导读240 14.1 概述240 14.2 正弦波调制和冲激调制信号的自由空间无多径传输240 14.3 正弦波调制和冲激调制信号的双径传输模型241 14.3.1 正弦波调制信号的双径传输模型241 14.3.2 超宽带信号的双径传输模型243 14.3.3 超宽带信号的室外复杂环境传输初步分析244 14.4 uwb移动信道尺度-时延信道模型245 14.5 超宽带飞行目标链路预算250 14.5.1 自由空间及对数正态阴影衰落路径损耗模型250 14.5.2 uwb飞行目标链路模型实例分析253 14.5.3 结论255 14.6 超宽带抑制多径的rake接收框架255 14.7 小结256 参考文献256 第15章 cetc54th超宽带样机试验简介259 本章导读260 15.1 概述260 15.2 cetc54th试验系统组成260 15.3 试验系统的主要实物图片261 15.4 主要试验结果265 15.4.1 单目标超宽带脉冲宽度265 15.4.2 多目标超宽带信号266 15.4.3 样机主要性能267 15.5 小结268 参考文献268 附录a 跳时序列的设计与仿真269 参考文献282 |
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