+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Поликорреляционные алгоритмы и устройства разрешения сигналов перспективных систем мобильных телекоммуникаций

  • Автор:

    Егоров, Александр Евгеньевич

  • Шифр специальности:

    05.12.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2003

  • Место защиты:

    Казань

  • Количество страниц:

    166 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава I Постановка задачи синтеза марково-смешанных полигауссовых алгоритмов разрешения многоэлементных сигналов в системах мобильных телекоммуникаций
1.1 Задача разрешения сигналов как путь повышения помехоустойчивости систем мобильных телекоммуникаций
1.2 Актуальность задачи разрешения многоэлементных сигналов в современных и перспективных системах мобильных
телекоммуникаций
1.2.1. Модели помех в системах мобильных телекоммуникаций
1.2.2 Общая характеристика каналов связи систем мобильных телекоммуникаций
1.2.3 Задача разрешения многоэлементных сигналов как отражение объективной сложности реальной СПО
1.3 Цель диссертационной работы и основные задачи для ее достижения
1.4 Основные результаты и краткие выводы по главе
Глава 2 Синтез алгоритмов полного разрешения многоэлементных сигналов на основе марково-смешанных полигауссовых вероятностных моделей и их статистическое моделирование
2.1 Строгая формулировка задачи полного разрешения многоэлементных СИГНАЛОВ
2.2 Обоснование модели сигнально-помеховой обстановки
2.3 Синтез обобщенного оптимального МС-ПГ алгоритма разрешения флуктуирующих многоэлементных сигналов на фоне помех
2.4 Оценка параметров марково-смешанной полигауссовой модели в условиях априорной неопределенности

2.5 Имитационное моделирование синтезированных алгоритмов разрешения дискретных многоэлементных сигналов
2.6 Нахождение априорных вероятностей сложных гипотез о смеси сигналов
2.7 Основные результаты и краткие выводы по главе
Глава 3 Синтез алгоритмов полного разрешения многоэлементных сигналов
НА ОСНОВЕ МС-ПГ вероятностных моделей в рамках квазидетерминированной модели сигналов и помех
3.1 Постановка задачи
3.2 МС-ПГ алгоритм разрешения для квазидетерминированной модели сигнала иХИП
3.3 Практически важные частные случаи МС-ПГ алгоритма разрешения для квазидетерминированной модели сигнала и ХИП
3.4 Основные результаты и краткие выводы по главе
Глава 4 Вопросы практической реализации алгоритмов обработки
многоэлементных сигналов
4.1 Особенности реализации и описание принципа работы устройств разрешения многоэлементных сигналов
4.2 Оценка вычислительной сложности синтезированных алгоритмов
4.3 КВАЗИОПТИМАЛЬИЫЕ АЛГОРИТМЫ РАЗРЕШЕНИЯ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ СИГНАЛОВ
4.3.1 МС-ПГ АЛГОРИТМ И УСТРОЙСТВО РАЗРЕШЕНИЯ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ СИГНАЛОВ ПРИ КОМПОНЕНТАХ РАЗЛОЖЕНИЯ С ОДИНАКОВЫМИ КОВАРИАЦИОННЫМИ МАТРИЦАМИ
4.3.2 МС-ПГ АЛГОРИТМ РАЗРЕШЕНИЯ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА УЧИТЫВАЕМЫХ ГИПОТЕЗ
4.4 Новые направления использования полученных алгоритмов и задачи
ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
4.4.1. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН И ПЕРВИЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
4.4.2 Распознавание аудио- и видеоинформации

4.5 Основные результаты и краткие выводы по главе
Заключение
Список использованных источников
Приложение 1 Листинг вычислительного модуля пакета имитационного
моделирования ПГ и МС-ПГ алгоритмов обработки МЭС
Приложение 2 Описание пакета имитационного моделирования ПГ и МС-ПГ
алгоритмов обработки МЭС

Происходящий процесс совершенствования технологий СМТ направлен не только на внедрение дополнительных услуг и на обеспечение потребностей абонентов в высокоскоростном доступе к мировым информационным ресурсам, но и, как и раньше, на повышение эффективности использования радиочастотного ресурса, т.к. это непосредственно связано с емкостью системы, и как следствие со стоимостью услуг подвижной связи.
Теоретические основы современных спектрально-эффективных методов многостанционного доступа (CDMA, WCDMA, СМТ 3-го и 4-го поколения (3G и 4G)) базируются на системах сигналов, которые строго ортогональны, т.е. взаимокорреляционные функции сигналов разных абонентов равны нулю, что в идеале позволяет достичь оптимальных характеристик приемо-передатчиков. Однако практическая реализация предлагаемых моделей сигналов и алгоритмов их обработки сопровождается неизбежным возникновением взаимных помех, что приводит к нарушению строгой ортогональности передаваемых сигналов, и, как следствие, традиционные алгоритмы корреляционной обработки становятся неэффективными, а их применение приводит к ухудшению таких важных системных характеристик как максимальное число одновременно обслуживаемых абонентов (емкость системы), максимальная скорость двоичного потока данных и т.п., вследствие того что возрастает коэффициент ошибок (вероятность ошибочных решений на бит).
Например, в системах, основанных на методах множественного доступа с частотным разделением каналов (FDMA), переходные помехи между каналами возникают вследствие неидеальности частотных характеристик разделительных фильтров, нелинейности элементов в передающем тракте. В системах TDMA в каналах с многолучевым распространением и замираниями происходит расширение сигналов по временной оси и, соответственно, к появлению межсимвольных искажений [60].
В традиционных CDMA системах сигналы разных пользователей отличаются видом кодовой последовательности, причем с точки зрения отдельно взятого пользователя сигналы других пользователей воспринимаются как шум или помехи многостанционного доступа (MAI-Multiple Access Interference). Использующиеся в системах CDMA 2-го поколения методы однопользовательского детектирования основаны на вычислении корреляционного интеграла поступающей на вход приемника смеси широкополосных сигналов разных абонентов с кодовой последовательностью, являющейся уникальной для каждого абонента. Так как в идеальном случае функция взаимной корреляции сигналов от разных, абонентов равна нулю, такой приемник должен точно выделять сигнал, адресуемый только ему. Однако, на практике, вследствие нарушения строгой ортогональности сигналов (в силу разного рода причин: неидеальность элементов технической реализации, асинхронность передачи, многлучевость,

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.083, запросов: 967