摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
缩略词表 | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-20页 |
1.1 研究背景 | 第16-18页 |
1.1.1 LTE的发展 | 第16-17页 |
1.1.2 通用处理器在无线接入技术的应用 | 第17-18页 |
1.2 研究内容和意义 | 第18-19页 |
1.3 本文的内容安排 | 第19-20页 |
第二章 PUSCH基带关键技术 | 第20-28页 |
2.1 LTE关键技术 | 第20-21页 |
2.1.1 多天线技术 | 第20页 |
2.1.2 多载波技术 | 第20-21页 |
2.2 LTE系统物理层帧格式和时频结构介绍 | 第21-23页 |
2.2.1 LTE系统物理层帧格式 | 第22页 |
2.2.2 LTE系统时频结构介绍 | 第22-23页 |
2.3 LTEPUSCH处理过程 | 第23-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 基于GPP的软件开发 | 第28-39页 |
3.1 通用处理器架构的特点 | 第28-30页 |
3.2 SIMD技术和多线程技术概述 | 第30-32页 |
3.2.1 SIMD技术 | 第30-31页 |
3.2.2 多线程技术 | 第31-32页 |
3.3 GPP中SIMD指令介绍 | 第32-36页 |
3.3.1 内联函数调用SIMD指令 | 第32-33页 |
3.3.2 SIMD指令示例 | 第33-34页 |
3.3.3 SIMD指令开发 | 第34-36页 |
3.4 GPP开发平台搭建 | 第36-37页 |
3.5 基于GPP的软件开发过程 | 第37-38页 |
3.5.1 GPP编码常见优化手段 | 第37页 |
3.5.2 C语言定点开发 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 PUSCH接收关键模块实现和优化 | 第39-83页 |
4.1 CRC校验 | 第39-46页 |
4.1.1 CRC原理 | 第39页 |
4.1.2 CRC优化 | 第39-40页 |
4.1.3 CRC基于GPP并行优化 | 第40-46页 |
4.2 信道估计 | 第46-52页 |
4.2.1 导频结构 | 第46页 |
4.2.2 信道估计算法 | 第46-48页 |
4.2.3 信道估计基于GPP实现及优化 | 第48-51页 |
4.2.4 信道估计优化前后延时 | 第51-52页 |
4.3 MIMO检测 | 第52-57页 |
4.3.1 MIMO接收信号表示 | 第52页 |
4.3.2 MIMO检测算法 | 第52-53页 |
4.3.3 MIMO检测基于GPP实现及优化 | 第53-57页 |
4.4 QAM解调 | 第57-63页 |
4.4.1 调制 | 第57-58页 |
4.4.2 硬判决 | 第58页 |
4.4.3 软判决 | 第58-59页 |
4.4.4 边界判决法 | 第59-61页 |
4.4.5 64 QAM软解调基于GPP实现及优化 | 第61-63页 |
4.5 TURBO译码 | 第63-79页 |
4.5.1 Turbo译码器结构 | 第63-64页 |
4.5.2 串行译码算法 | 第64-69页 |
4.5.3 Turbo并行译码 | 第69-72页 |
4.5.4 Turbo译码基于GPP实现及优化 | 第72-77页 |
4.5.5 译码性能分析 | 第77-79页 |
4.6 PUSCH接收端优化结果 | 第79-82页 |
4.7 本章小结 | 第82-83页 |
第五章 总结与展望 | 第83-84页 |
5.1 工作总结 | 第83页 |
5.2 论文进一步研究方向 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |