自适应技术提高流星余迹通信吞吐量的设计与仿真

发布时间:2017-06-15 17:03

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【摘要】:本文讨论了在流星突发通信系统中使用自适应技术来提高系统吞吐量性能的方法。1.文章系统地介绍了流星余迹突发通信的基本知识,对流星余迹信道的特点、流星突发通信的原理、通信协议以及信道容量等都做了比较详细的阐述。2.介绍了自适应符号速率技术的原理,分析了自适应符号速率的吞吐量性能;针对系统对高吞吐量和低传输功耗的要求,提出一种联合自适应功率速率方法,并给出了实现方案。仿真结果表明,该方法可以在提高系统吞吐量的同时,降低30%~50%的传输功耗。3.阐述了自适应调制的基本原理,推导出流星突发信道条件下自适应调制系统吞吐量性能的推广公式,为自适应调制系统的设计提供了理论依据;针对未编码自适应调制系统频谱利用率较低、可用流星数目少的问题,提出了自适应Turbo-TCM调制方法,该方法同采用Turbo编码的固定调制系统相比可以提高2.5倍左右的平均吞吐量。4.对自适应编码技术进行了研究。比较了在固定编码条件下不同码率的RS码的性能,分析了交织技术对性能的改善;介绍了Pursely变码率编码和混合Ⅰ型ARQ自适应编码原理,给出了进一步的分析结果;针对其它自适应编码方法灵活性差、经多次重传后编码复杂度高的缺点,提出了一种基于半速率可逆RS码的混合Ⅱ型ARQ,相对于基于传统RS码的混合Ⅱ型ARQ,该方法可以使流星突发通信系统性能提高0.5dB左右。
【关键词】:流星突发通信 自适应符号速率 自适应调制 自适应编码 吞吐量
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TN926
【目录】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-9
  • 第一章 绪论9-16
  • 1.1 流星突发通信的国内外研究现状9-12
  • 1.1.1 流星突发通信的发展过程9-11
  • 1.1.2 近年国内外的发展状况11-12
  • 1.1.3 流星突发通信的优缺点12
  • 1.2 流星突发通信的应用12-14
  • 1.3 自适应技术的发展过程及近来研究应用状况14-15
  • 1.4 论文的主要工作及结构15
  • 1.5 本论文的创新点15-16
  • 第二章 流星突发通信原理16-24
  • 2.1 流星余迹的特点16-17
  • 2.1.1 流星余迹的形成16-17
  • 2.1.2 流星余迹的分类17
  • 2.2 流星突发通信的原理及基本概念17-22
  • 2.2.1 流星突发信道模型17-19
  • 2.2.2 流星突发通信可通条件19-20
  • 2.2.3 通信距离20
  • 2.2.4 足迹和热点20-21
  • 2.2.5 流星突发通信的技术指标21-22
  • 2.3 流星突发通信协议22-23
  • 2.4 流星突发通信的信道容量23-24
  • 第三章 自适应符号速率技术24-39
  • 3.1 概述24
  • 3.2 自适应符号速率的原理24-27
  • 3.3 联合自适应功率速率方法27-36
  • 3.3.1 原理27-28
  • 3.3.2 性能分析28-30
  • 3.3.3 仿真结果30-33
  • 3.3.4 仿真代码33-36
  • 3.4 联合自适应功率速率系统的实现36-38
  • 3.5 小结38-39
  • 第四章 自适应调制技术39-55
  • 4.1 概述39
  • 4.2 自适应调制的原理39-40
  • 4.3 吞吐量推广公式的推导40-42
  • 4.4 自适应TURBO42-54
  • 4.4.1 原理42-45
  • 4.4.2 实现方法45-46
  • 4.4.3 仿真结果46-48
  • 4.4.4 仿真代码48-54
  • 4.5 小结54-55
  • 第五章 自适应编码技术55-79
  • 5.1 概述55
  • 5.2 自适应编码原理55-65
  • 5.2.1 固定码率编码及交织56-60
  • 5.2.2 PURSLEY变码率编码方法60-63
  • 5.2.3 混合Ⅰ型ARQ自适应编码63-65
  • 5.3 基于半速率可逆码的混合Ⅱ型ARQ65-77
  • 5.3.1 半速率可逆码的原理65-67
  • 5.3.2 性能分析67-69
  • 5.3.3 仿真结果69-70
  • 5.3.4 仿真代码70-77
  • 5.4 小结77-79
  • 第六章 结束语79-81
  • 6.1 论文的主要工作79
  • 6.2 未来工作展望79-81
  • 致谢81-82
  • 参考文献82-86

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6 王W氈

本文编号:452951


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