8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

Подавление и устранение негауссовских шумовых интерференций -от классической обработки сигнала в метод восприятия сжатия

Цена: 1 094руб.    (¥51.75)
Артикул: 607492753164

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:凤凰新华书店旗舰店
Адрес:Цзянсу
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥27.86589руб.
¥17.68374руб.
¥ 69.3 51.481 088руб.
¥44.25936руб.


Введение

Целью этой книги являются ключевые технические трудности систем широкополосной связи. Основываясь на классической теории цифровых систем связи и новой теории разреженного восстановления, эта книга знакомит с прогрессом исследований и ключевыми технологиями подавления и устранения негауссовых шумовых помех для создания надежных и эффективных новых радиоинтерфейсов 5G, начиная с новой конструкции структуры кадра физического уровня, которая эффективно подавляет узкополосные помехи, совместного частотно-временного перемежения для совместного сопротивления узкополосным помехам и импульсному шуму, а также разреженного восстановления узкополосных помех и импульсного шума на основе сжатого зондирования и структурированного сжатого зондирования.Соответствующие технологии могут широко использоваться в различных системах широкополосной связи, таких как беспроводная связь нового поколения, крупномасштабные многоантенные системы и связь по линиям электропередачи, чтобы обеспечить поддержку создания новых радиоинтерфейсов 5G New Radio с высокой надежностью, высокой скоростью, широким покрытием и массовыми соединениями.
Оглавление

Оглавление 
 
 
D1 
1.1Техническая информация 
111 Обзор развития систем широкополосной цифровой связи 
1.1.2 Основные шумы и помехи в широкополосных цифровых системах связи 
113 Характеристика и вред узкополосных помех и импульсных шумов 
1.2 Текущее состояние развития соответствующих технологий и стоящие перед ними проблемы 
121 Состояние исследований и существующие проблемы методов подавления узкополосных помех 
122 Состояние исследований и существующие проблемы методов подавления импульсных помех 
1.3 Ключевые научные проблемы 
1.4 Основное содержание этой книги 
1.5 Как читать эту книгу 
Глава D2 Модель системы и базовые знания 
2.1 Обзор системы широкополосной цифровой связи 
211 Архитектура системы широкополосной блочной передачи данных на основе технологии OFDM 
212 Ключевые технологии системы блочной передачи OFDM 
2.2 Структура кадра системы широкополосной цифровой связи 
221 структура символа преамбулы заголовка кадра 
222 Структура подкадра данных 
2.3 Модель узкополосных помех и модель импульсного шума 
231 Модель узкополосных помех 
232 Модель импульсного шума 
2.4 Теоретическая основа разреженного восстановления 
241 Теория сжатого зондирования 
242 Теория структурированного сжатого зондирования 
243 Разреженная байесовская теория обучения 
Глава D3 Проектирование структуры кадра синхронизации для подавления узкополосных помех 
3.1 Введение в эту главу 
3.2 Модель системы 
3.3 Проектирование структуры кадра синхронизации OFDM в условиях узкополосных помех 
3.4 Временная синхронизация и оценка дробного смещения несущей частоты на основе обнаружения символа преамбулы 
3.5 Целочисленная оценка CFO и обнаружение сигналов в условиях узкополосных помех 
3.6 Анализ производительности алгоритма 
3.7 Результаты моделирования и обсуждение 
3.8 Краткое содержание этой главы 
Глава D4 Оптимальное частотно-временное совместное перемежение в условиях узкополосных помех и импульсных помех 
4.1 Введение в эту главу 
4.2 Модель системы 
4.3Z Разработка оптимальной схемы частотно-временного совместного перемежения 
431Z схема перемежения с максимальным усилением временного разнесения 
432Z Схема перемежения с максимальным усилением частотного разнесения 
4.4 Анализ производительности алгоритма 
4.5 Результаты моделирования и обсуждение 
46 Резюме этой главы 
Глава D5: Реконструкция и устранение узкополосных помех на основе теории разреженного восстановления 
5.1 Введение в эту главу 
5.2 Модель системы 
5.3 Реконструкция узкополосных помех на основе сжатого зондирования 
531 модель системы рамной конструкции 
532 Выборка разницы во времени повторяющейся обучающей последовательности 
533 Алгоритм реконструкции сжатого зондирования 
534 Результаты моделирования и обсуждение 
5.4 Реконструкция узкополосных помех системы MIMO на основе структурированного сжатого зондирования 
5.4.1 Узкополосные помехи системы MIMO и модель сигнала 
542 Пространственная многомерная дифференциальная выборка узкополосных помех 
543 Алгоритм восстановления узкополосных помех на основе структурированного сжатого зондирования——S-SAMP 
544 Результаты моделирования и обсуждение 
5.5 Реконструкция узкополосных помех на основе разреженного байесовского обучения 
551 модель системы 
552 Реконструкция узкополосных помех системы CP-OFDM на основе блочного разреженного байесовского обучения 
553 Результаты моделирования и обсуждение 
5.6 Анализ производительности алгоритма 
57 Резюме этой главы 
Глава D6 Реконструкция и устранение импульсного шума на основе теории разреженного восстановления 
6.1 Введение в эту главу 
6.2 Модель системы 
6.3 Устранение импульсного шума на основе предварительного измерения сжатого сигнала 
6.3.1 Модель системы OFDM в условиях импульсного шума 
6.3.2 Реконструкция импульсного шума на основе предварительной обработки сжатых данных 
633 Результаты моделирования и обсуждение 
6.4. Устранение импульсных помех в системе MIMO на основе структурированного сжатого зондирования. 
6.4.1 Модель системы MIMO в условиях импульсного шума 
642 Многомерная выборка пространственной области импульсного шума на основе структурированного сжатого зондирования 
643 Используйте новый структурированный жадный алгоритм сжатого зондирования SPA-SAMP для восстановления импульсного шума. 
644 Результаты моделирования и обсуждение 
6.5 Совместное устранение узкополосных помех и импульсных шумов на основе совместного частотно-временного сжатого зондирования 
651 Модель системы OFDM с частотно-временной дискретизацией, основанная на сжатом измерении 
6.5.2 Совместная реконструкция узкополосных помех и импульсного шума в рамках совместного частотно-временного зондирования 
653 Результаты моделирования и обсуждение 
6.6 Анализ производительности алгоритма 
6.7 Краткое содержание этой главы 
Глава D7. Резюме и перспективы 
7.1 Техническое резюме 
7.2 Перспективы дальнейших исследований 
Рекомендации 
Приложение А. Эффективность алгоритма синхронизации при подавлении узкополосных помех при многолучевом замирании 
Приложение Сходимость алгоритма BSPA-SAMP и существование решения 
Доказательство леммы 61 из B1. 
Доказательство теоремы B2 61 (бесшумная сходимость) 
Доказательство теоремы B3 62 (шумовая сходимость) 
Приложение Гибрид CSCS-MMVСуществование решений задачи Z-минимизации 1,2-нормы Показать всю информацию