第1章 超寬帶通信系統(tǒng)1
1.1 超寬帶無線通信的發(fā)展 1
1.2 超寬帶通信基本概念及實現方式 6
1.2.1 超寬帶通信基本概念 6
1.2.2 超寬帶通信實現方式 8
1.3 超寬帶通信的特點 13
1.4 超寬帶通信的應用與監(jiān)管 16
1.4.1 超寬帶通信的應用 16
1.4.2 超寬帶通信的監(jiān)管 17
參考文獻 17
第2章 認知無線電技術 20
2.1 頻譜資源現狀 20
2.2 認知無線電技術研究現狀 22
2.3 認知無線電系統(tǒng)概念 26
2.4 認知無線電基本任務與工作原理 28
2.4.1 基本任務 28
2.4.2 工作原理 28
2.5 認知無線電關鍵技術 31
2.5.1 頻譜檢測技術 31
2.5.2 頻譜共享技術 32
2.5.3 頻譜管理技術 33
2.5.4 功率控制技術 34
2.6 認知無線電技術的應用 35
參考文獻 37
第3章 認知超寬帶系統(tǒng) 40
3.1 認知無線電要求與IR-UWB特性 41
3.2 認知超寬帶系統(tǒng)的工作原理 43
3.3 認知超寬帶結構 44
3.4 認知超寬帶特點及應用 45
參考文獻 48
第4章 認知超寬帶頻譜檢測技術 49
4.1 頻譜檢測技術概述 49
4.2 授權用戶發(fā)射端檢測 50
4.2.1 能量檢測法 51
4.2.2 匹配濾波器檢測法 52
4.2.3 循環(huán)平穩(wěn)特征檢測法 53
4.3 授權用戶接收端檢測 54
4.3.1 本振泄漏檢測 55
4.3.2 干擾溫度檢測 56
4.4 協(xié)作檢測 57
4.5 頻譜檢測面臨的挑戰(zhàn) 59
參考文獻 60
第5章 多窗譜估計聯(lián)合奇異值變換檢測技術 62
5.1 最佳窗函數 62
5.1.1 窗函數的選取 62
5.1.2 最佳窗函數特征分析 64
5.2 多窗譜估計檢測算法 67
5.2.1 多窗譜估計算法概述 67
5.2.2 算法性能仿真 70
5.3 干擾溫度估計 71
5.3.1 聯(lián)合奇異值分解降噪算法 71
5.3.2 改進的多窗譜估計聯(lián)合奇異值分解算法 78
參考文獻 79
第6章 超寬帶脈沖信號波形 81
6.1 超寬帶成形脈沖設計要求及評價指標 81
6.1.1 成形脈沖設計要求 81
6.1.2 成形脈沖評價指標 81
6.2 典型UWB成形脈沖 83
6.2.1 高斯系列脈沖 83
6.2.2 升余弦脈沖 86
6.2.3 Hermite脈沖 87
6.2.4 扁長橢球波函數脈沖 89
6.3 基于脈沖調制的TH-PPM UWB信號分析 89
6.3.1 TH-PPM信號波形 89
6.3.2 TH-PPM脈沖信號的功率譜密度分析 90
6.4 脈沖波形設計的影響因素 92
參考文獻 92
第7章 基于PSWF的UWB單帶脈沖設計 94
7.1 UWB單帶脈沖設計要求 94
7.2 扁長橢球波函數(PSWF) 95
7.2.1 基本概念 95
7.2.2 扁長橢球波函數近似算法 97
7.3 單帶脈沖設計 99
7.3.1 UWB輻射掩蔽 99
7.3.2 典型單帶脈沖波形 100
7.4 正交組合脈沖設計 103
7.5 自適應脈沖設計 105
7.6 UWB組合脈沖的優(yōu)化算法 107
7.7 脈沖性能分析 112
7.7.1 脈沖設計算法運行時間 112
7.7.2 脈沖頻譜利用率 113
參考文獻 114
第8章 多帶自適應脈沖設計 115
8.1 多帶脈沖設計原理 115
8.2 多帶脈沖的正交化 121
8.3 自適應脈沖性能分析 123
8.3.1 頻譜利用率 123
8.3.2 抗干擾性能分析 125
8.3.3 多用戶下的系統(tǒng)性能分析 129
參考文獻 134
第9章 認知超寬帶頻譜移動管理 135
9.1 頻譜移動性管理 135
9.1.1 頻譜切換概述 135
9.1.2 頻譜切換對認知設備的要求 136
9.2 頻譜切換策略 137
9.2.1 即時頻譜切換策略 137
9.2.2 頻譜池切換策略 141
9.3 頻譜切換機制 142
9.3.1 預留信道機制 142
9.3.2 請求排隊機制 144
9.4 部分避讓機制 146
參考文獻 149
第10章 多帶多路并行超寬帶系統(tǒng) 150
10.1 多帶多路并行系統(tǒng)模型 150
10.1.1 發(fā)送端模型 150
10.1.2 接收端模型 151
10.2 子路組合脈沖 153
10.3 系統(tǒng)性能分析 154
10.3.1 系統(tǒng)有效性分析 155
10.3.2 系統(tǒng)可靠性分析 157