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

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

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
D1
1.1Техническая информация
111 Обзор развития систем широкополосной цифровой связи
1.1.2 Основные шумы и помехи в широкополосных цифровых системах связи
113 Характеристика и вред узкополосных помех и импульсных шумов
1.2 Текущее состояние развития соответствующих технологий и стоящие перед ними проблемы
121 Состояние исследований и существующие проблемы методов подавления узкополосных помех
122 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
211 Архитектура системы широкополосной блочной передачи данных на основе технологии OFDM
212 Ключевые технологии системы блочной передачи OFDM
2.2 Структура кадра системы широкополосной цифровой связи
221 структура символа преамбулы заголовка кадра
222 Структура подкадра данных
2.3 Модель узкополосных помех и модель импульсного шума
231 Модель узкополосных помех
232 Модель импульсного шума
2.4 Теоретическая основа разреженного восстановления
241 Теория сжатого зондирования
242 Теория структурированного сжатого зондирования
243 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
431Z схема перемежения с максимальным усилением временного разнесения
432Z Схема перемежения с максимальным усилением частотного разнесения
4.4 Анализ производительности алгоритма
4.5 Результаты моделирования и обсуждение
46 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
531 модель системы рамной конструкции
532 Выборка разницы во времени повторяющейся обучающей последовательности
533 Алгоритм реконструкции сжатого зондирования
534 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
542 Пространственная многомерная дифференциальная выборка узкополосных помех
543 Алгоритм восстановления узкополосных помех на основе структурированного сжатого зондирования——S-SAMP
544 Результаты моделирования и обсуждение
5.5 Реконструкция узкополосных помех на основе разреженного байесовского обучения
551 модель системы
552 Реконструкция узкополосных помех системы CP-OFDM на основе блочного разреженного байесовского обучения
553 Результаты моделирования и обсуждение
5.6 Анализ производительности алгоритма
57 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
633 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
642 Многомерная выборка пространственной области импульсного шума на основе структурированного сжатого зондирования
643 Используйте новый структурированный жадный алгоритм сжатого зондирования SPA-SAMP для восстановления импульсного шума.
644 Результаты моделирования и обсуждение
6.5 Совместное устранение узкополосных помех и импульсных шумов на основе совместного частотно-временного сжатого зондирования
651 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
653 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 61 из B1.
Доказательство теоремы B2 61 (бесшумная сходимость)
Доказательство теоремы B3 62 (шумовая сходимость)
Приложение Гибрид CSCS-MMVСуществование решений задачи Z-минимизации 1,2-нормы Показать всю информацию





